电子与电路优秀课件.ppt
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1、电子与电路1第1页,本讲稿共92页第第1 1章章 直流电路直流电路1.1 1.1 电路与电路模型电路与电路模型1.2 1.2 电流电流,电压电压,电位电位1.3 1.3 电功率电功率1.4 1.4 电阻元件电阻元件1.5 1.5 电压源与电流源电压源与电流源1.6 1.6 基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.7 1.7 简单的电阻电路简单的电阻电路1.8 1.8 支路电流分析法支路电流分析法1.9 1.9 节电电位分析法节电电位分析法1.10 1.10 叠加原理叠加原理1.11 1.11 等效电源定理等效电源定理第2页,本讲稿共92页1.1 电路与电路模型 实际电路实际电路 由电阻器、电容器、线圈、变
2、压器、晶体管、运算由电阻器、电容器、线圈、变压器、晶体管、运算放大器、传输线、电池、发电机和信号发生器等电路器件和设放大器、传输线、电池、发电机和信号发生器等电路器件和设备连接而成的电路,称为实际电路。备连接而成的电路,称为实际电路。电路模型电路模型 电路模型是实际电路抽象而成,它近似地反映实际电路的电电路模型是实际电路抽象而成,它近似地反映实际电路的电气特性。电路模型由一些理想电路元件用理想导线连结而成。用不同气特性。电路模型由一些理想电路元件用理想导线连结而成。用不同特性的电路元件按照不同的方式连结就构成不同特性的电路。特性的电路元件按照不同的方式连结就构成不同特性的电路。电路电路 电流所
3、通过的路径。电流所通过的路径。由多个电气元件(或电器设备)为实现能量的传输,由多个电气元件(或电器设备)为实现能量的传输,或为实现信息传递和处理而连接成的整体。或为实现信息传递和处理而连接成的整体。第3页,本讲稿共92页R 代表小灯泡代表小灯泡US 和和 RS S 代表电池代表电池 S 代表开关代表开关开关开关电路一词的两种含义电路一词的两种含义:(1)(1)实际电路实际电路;(2)(2)电路模型。电路模型。R+RSUSS+UI手电筒的电路模型手电筒的电路模型第4页,本讲稿共92页1.2 1.2 电流、电压、电位电流、电压、电位 1.2.1 电流和电流的参考方向电流和电流的参考方向或 Q 和和
4、 q 表示电荷量,表示电荷量,t 表示时间。表示时间。直流电路电流用大写直流电路电流用大写 I 表示,交流电路电流用小写表示,交流电路电流用小写 i 表示。表示。单位:安(单位:安(A),其他常用其他常用 千安(千安(kA),毫安(毫安(mA),微安(微安(A)。)。电流:电流:电荷有规则的运动形成电流,电荷有规则的运动形成电流,用符号用符号 I 或或 i 表示。表示。第5页,本讲稿共92页abRI 1kA=103 A,1 mA=103 A,1A=106 A 电流的实际方向:正电荷移动的方向。电流的实际方向:正电荷移动的方向。参考方向:为了方便分析与运算,任意假定电流的参考方向:为了方便分析与
5、运算,任意假定电流的 方向。任意假定的方向称为参考方向,方向。任意假定的方向称为参考方向,简称方向。简称方向。电流参考电流参考电流参考电流参考方向方向的表示方法:的表示方法:的表示方法:的表示方法:abRI 电流参考方向的表示方法电流参考方向的表示方法第6页,本讲稿共92页实际方向与参考方向实际方向与参考方向一致一致,电流值为,电流值为正值正值;实际方向与参考方向实际方向与参考方向相反相反,电流值为,电流值为负值负值。例例abRI下图中红色箭头表示的是电流下图中红色箭头表示的是电流 I 的参考方向。的参考方向。若若 I=5A,则电流的实际方向是从则电流的实际方向是从 a 向向 b;若若 I=5
6、A,则电流的实际方向是从,则电流的实际方向是从 b 向向 a。电流的参考方向与实际方向电流的参考方向与实际方向第7页,本讲稿共92页1.2.2 电压和电压的参考方向电压和电压的参考方向或或 Q 和和q 表示电荷量;表示电荷量;Wab 和和wab 表示电场力做的功;表示电场力做的功;t 表示时间。直表示时间。直流电路电压用大写流电路电压用大写 U 表示,交流电路用小写表示,交流电路用小写 u 表示。表示。单位:伏(单位:伏(V),),其他常用:千伏(其他常用:千伏(kV),毫伏(),毫伏(mV)电电压压:电场力把单位正电荷从电场力把单位正电荷从a点移动到点移动到b点所做的功称点所做的功称为为a、
7、b两点之间的电压。用符号两点之间的电压。用符号 U 或或 u 表示表示。第8页,本讲稿共92页参考极性:参考极性:电压还可以用参考极性表示,简称极性。电压还可以用参考极性表示,简称极性。参考极性与参考方向的关系为:参考方向参考极性与参考方向的关系为:参考方向 是由正极性指向负极性。是由正极性指向负极性。abRUab+1kV=103 V,1 mV=103 V,1V=106 V参考方向:参考方向:为了方便分析与运算,任意假定电压的为了方便分析与运算,任意假定电压的 方向。任意假定的方向称为参考方向,方向。任意假定的方向称为参考方向,简称方向。简称方向。abRUab电压的参考方向与参考极性电压的参考
8、方向与参考极性第9页,本讲稿共92页实际实际极性与参考与参考极性一致一致,电压值为,电压值为正值正值;实际实际极性与参考与参考极性相反相反,电压值为,电压值为负值负值。例例abRU+下图中若下图中若 U=5V,则电压的实际方向从,则电压的实际方向从 a 指向指向 b;若;若 U=5V,则电压的实际方向,则电压的实际方向从从 b 指向指向 a。abRU电压的参考方向与参考极性电压的参考方向与参考极性第10页,本讲稿共92页关联参考方向关联参考方向 一个元件或者一段电路中电压和电流的方向均可以任一个元件或者一段电路中电压和电流的方向均可以任意选定,二者可以一致,也可以不一致。如果一致称为关意选定,
9、二者可以一致,也可以不一致。如果一致称为关联参考方向;如果不一致称为非关联方向。联参考方向;如果不一致称为非关联方向。IUIUIU+IU +(b)关联参考方向关联参考方向(a)关联参考方向关联参考方向(c)非关联参考方向非关联参考方向(d)非关联参考方向非关联参考方向关联参考方向与非关联参考方向关联参考方向与非关联参考方向11第11页,本讲稿共92页1.2.3 电位电位 在电路中选取一点在电路中选取一点O作为电位参考点,参考点的电位作为电位参考点,参考点的电位VO为零。为零。某点某点P的电位的电位VP即为即为P点与点与O点之间的电压点之间的电压UPO。两点之间的电压等于两点之间的电位差。两点之
10、间的电压两点之间的电压等于两点之间的电位差。两点之间的电压与电位参考点的选取无关。与电位参考点的选取无关。12第12页,本讲稿共92页1.3 电功率电功率 电功率是指单位时间内元件吸收或发出的电能,简称功率电功率是指单位时间内元件吸收或发出的电能,简称功率。左图中电路电压与电流为关联参考方向,左图中电路电压与电流为关联参考方向,电阻元件吸收的电功率为电阻元件吸收的电功率为如果是直流电压和电流,则用大写如果是直流电压和电流,则用大写+ui 一个元件或者一段电路可能吸收电功率,也可能发出电一个元件或者一段电路可能吸收电功率,也可能发出电功率。功率。13第13页,本讲稿共92页+ui+ui 左侧上图
11、中电压与电流为关联参考方向,左侧上图中电压与电流为关联参考方向,电压与电流的乘积电压与电流的乘积 p=ui 表示的是吸收的电表示的是吸收的电功率。功率。如果如果 p=ui 的的数值为数值为5W,吸收的电功,吸收的电功率为率为5W,就是说实际上是发出了电功率,就是说实际上是发出了电功率+5W。左侧下图中电压与电流为非关联参考方左侧下图中电压与电流为非关联参考方向,电压与电流的乘积向,电压与电流的乘积 p=ui 表示的是发出表示的是发出的电功率。的电功率。如果如果 p=ui 的的数值为数值为8W,吸收的电功,吸收的电功率为率为 8W,表明实际上是发出了电功率,表明实际上是发出了电功率8W。14第1
12、4页,本讲稿共92页例例 图中有图中有A、B和和C三个元件,其中有发出电功率的电池,也有三个元件,其中有发出电功率的电池,也有吸收电功率的小灯泡。试判断出分别是什么元件。吸收电功率的小灯泡。试判断出分别是什么元件。解:解:图中电流为顺时针方向。图中电流为顺时针方向。PA=UAIA=62=12(W)吸收电功率吸收电功率12W,表明元件,表明元件A是小灯泡。是小灯泡。(2)元件)元件B电压与电流方向相反,电压与电流方向相反,为非关联参考方向为非关联参考方向PB=UBIB=32=6(W)吸收电功率吸收电功率6W,表明元件表明元件B 是电是电池。池。(1)元件)元件A电压与电流方向相同,为关联参考方向
13、电压与电流方向相同,为关联参考方向CB2A+3V+3VA+6V 例题用图例题用图15第15页,本讲稿共92页CB2A+3V+3VA+6V PC=UCIC=(3)2=6(W)吸收电功率吸收电功率6W,就是,就是发出发出+6W,表明元件,表明元件C 是电是电池。池。(3)元件)元件C电压与电流的参考方向都是由上向下,为关联参考电压与电流的参考方向都是由上向下,为关联参考方向。关联参考方向时电压与电流的乘积为吸收的电功率方向。关联参考方向时电压与电流的乘积为吸收的电功率例题用图例题用图16第16页,本讲稿共92页1.4 电阻元件Ri+u 有些实际部件如电阻器、电灯、电炉等在电路有些实际部件如电阻器、
14、电灯、电炉等在电路中工作时要消耗电能,并将电能不可逆地转换成热中工作时要消耗电能,并将电能不可逆地转换成热能、光能、机械能等。反映电能消耗的电路参数叫能、光能、机械能等。反映电能消耗的电路参数叫作作电阻电阻。实际部件的电阻特性在电路中用电阻元件来模拟。实际部件的电阻特性在电路中用电阻元件来模拟。电阻元件常常简称为电阻。通常电阻元件常常简称为电阻。通常“电阻电阻”一词以及大一词以及大写字母写字母 R 既表示电阻元件,也表示该元件的参数。既表示电阻元件,也表示该元件的参数。电阻元件的图形符号是一个矩电阻元件的图形符号是一个矩形框,文字符号是大写字母形框,文字符号是大写字母 R。见左图。见左图。电阻
15、元件电阻元件17第17页,本讲稿共92页iuO线性电阻的伏安特性线性电阻的伏安特性 按左图所示,电压与电流取关联按左图所示,电压与电流取关联参考方向,电压与电流之间满足欧参考方向,电压与电流之间满足欧姆定律:姆定律:电阻元件电压与电流之间的关系称电阻元件电压与电流之间的关系称为伏安关系,或称伏安特性(为伏安关系,或称伏安特性(VAR)。根据欧姆定律,在坐标上电阻。根据欧姆定律,在坐标上电阻元件的伏安特性是过原点的一条元件的伏安特性是过原点的一条直线。见右图。直线。见右图。电阻元件电阻元件Ri+u 18第18页,本讲稿共92页 有的电阻元件不遵循欧姆定律,电压与电流的比值有的电阻元件不遵循欧姆定
16、律,电压与电流的比值不是常数。伏安关系也就不是过原点的一条直线。这样不是常数。伏安关系也就不是过原点的一条直线。这样的电阻称为的电阻称为非线性电阻非线性电阻。伏安关系是过原点的一条直线的电阻元件称为线性电阻;伏伏安关系是过原点的一条直线的电阻元件称为线性电阻;伏安关系不是过原点的一条直线的电阻称为非线性电阻。下图为非安关系不是过原点的一条直线的电阻称为非线性电阻。下图为非线性电阻的符号和一个非线性电阻元件的伏安特性曲线。线性电阻的符号和一个非线性电阻元件的伏安特性曲线。非线性电阻的伏安特性非线性电阻的伏安特性iuO非线性电阻的符号非线性电阻的符号Ri+u 19第19页,本讲稿共92页电导:电导
17、:电阻的倒数称为电导,用大写字母电阻的倒数称为电导,用大写字母G表示。表示。欧姆定律表示为欧姆定律表示为电阻元件的功率电阻元件的功率在电压与电流不随时间变化的直流电路中用大写字母表示在电压与电流不随时间变化的直流电路中用大写字母表示20第20页,本讲稿共92页1.5 电压源与电流源电压源与电流源1.5.1 电压源电压源 理想电压源简称电压源,是一个二端元件。理想电压源简称电压源,是一个二端元件。电压源输出的电压源输出的电压恒定电压恒定,与外接的电路无关;其输出的电流与外接的电路有关。,与外接的电路无关;其输出的电流与外接的电路有关。电压源的符号见下面图(电压源的符号见下面图(a)。习惯上也有用
18、图(。习惯上也有用图(b)中符)中符号的。图(号的。图(c)是电压源的伏安特性。)是电压源的伏安特性。+UIUS+UIUSUUsOI(a)(b)(c)21第21页,本讲稿共92页1.5.2 电流源电流源 理想电流源简称电流源,是一个二端元件。理想电流源简称电流源,是一个二端元件。电流源输出的电流源输出的电流恒定电流恒定,与外接的电路无关;其输出的电压与外接的电路有关。,与外接的电路无关;其输出的电压与外接的电路有关。电压源的符号见下面图(电压源的符号见下面图(a),也可以画成图(),也可以画成图(b)。图。图(c)是电流源的伏安特性。)是电流源的伏安特性。(c)UIsOI+UIIS(a)+UI
19、IS(b)22第22页,本讲稿共92页 电压源的输出电流可以是负值电压源的输出电流可以是负值。实际电源的输出电流也可以是。实际电源的输出电流也可以是负值,在给蓄电池充电时,蓄电池的输出电流就是负值。负值,在给蓄电池充电时,蓄电池的输出电流就是负值。电压源的电压可以为零,电压源的电压可以为零,电压为零的电压源相当于短路线电压为零的电压源相当于短路线,而不是相当于断路。而不是相当于断路。电流源的电流可以为零,电流源的电流可以为零,电流为零的电流源相当于断路电流为零的电流源相当于断路,而不是相当于短路。而不是相当于短路。显然,下面图(显然,下面图(a)中的电压源不允许短路,在断路时输)中的电压源不允
20、许短路,在断路时输出电流等于零出电流等于零;类似的,图(;类似的,图(b)中的电流源不允许断路,在)中的电流源不允许断路,在断路时输出电压流等于零。断路时输出电压流等于零。+UIIS(b)R+UIUS(a)23第23页,本讲稿共92页1.5.3 电压源与电流源的等效变换电压源与电流源的等效变换US1USUS2(a)(b)当图当图(b)与图与图(a)中满足中满足US=US1+US2时,图时,图(b)与图与图(a)有同样的伏安特性。在电路中他们可以互相替代,有同样的伏安特性。在电路中他们可以互相替代,不影响电路中其他的响应。这称为不影响电路中其他的响应。这称为图图(b)与图与图(a)等效。等效。例
21、如:例如:US1=6V,US2=3V,US=6+3=9V。图。图(b)与图与图(a)分别在分别在端口处接一个端口处接一个5的电阻,图的电阻,图(b)与图与图(a)所接电阻的电流都所接电阻的电流都是是1.8A,方向都是由上向下。,方向都是由上向下。(一)(一)等效电压源与等效电流源等效电压源与等效电流源24第24页,本讲稿共92页(c)当图当图(b)与图与图(a)中满足中满足IS=IS1+IS2时,图时,图(b)与图与图(a)有同样的伏安特性。在电路中他们可以互相替代,有同样的伏安特性。在电路中他们可以互相替代,不影响电路中其他的响应。这称为图不影响电路中其他的响应。这称为图(b)与图与图(a)
22、等效。等效。例如:例如:US1=2V,US2=3V,US=2+3=5V。图。图(b)与图与图(a)分分别在端口处接一个别在端口处接一个5的电阻,图的电阻,图(b)与图与图(a)所接电阻所接电阻的电流都是的电流都是5A,方向都是由上向下。每个电阻的电压,方向都是由上向下。每个电阻的电压都是都是25V。(d)ISIS2IS15525第25页,本讲稿共92页(a)(d)(c)(b)等效电路等效电路3V3V3V3V3V2A2A2A2A2A5526第26页,本讲稿共92页(二)实际电源的两个电路模型及其等效变换(二)实际电源的两个电路模型及其等效变换 U U=U US S R RS S I I若若若若
23、R R R R S S S S=0=0=0=0,即为理想电压源。,即为理想电压源。,即为理想电压源。,即为理想电压源。实际电源的端口特性实际电源的端口特性实际电源的端口特性实际电源的端口特性I IR RL LR RS S+-U US SU U+实际电源模型可以实际电源模型可以实际电源模型可以实际电源模型可以由电由电由电由电压源压源压源压源 U US S和内阻和内阻和内阻和内阻 R RS S 串联组成。串联组成。串联组成。串联组成。其端口伏安特性可表示为其端口伏安特性可表示为其端口伏安特性可表示为其端口伏安特性可表示为 U U0C0CI IU UO OISC 27第27页,本讲稿共92页I I
24、实际电源模型可以由实际电源模型可以由实际电源模型可以由实际电源模型可以由电流源是电流源是电流源是电流源是 I IS S 和内阻和内阻和内阻和内阻 R RS S 并并并并联组成。联组成。联组成。联组成。若若若若 R R S S=,则为,则为,则为,则为理想电流源。理想电流源。理想电流源。理想电流源。R RL LR RS SU UR RS SU UI IS S+U U0C0C I IU UO OI ISCSC实际电源的端口特性实际电源的端口特性实际电源的端口特性实际电源的端口特性其端口伏安特性可表示为其端口伏安特性可表示为其端口伏安特性可表示为其端口伏安特性可表示为 28第28页,本讲稿共92页实
25、际电源两种模型的等效变换实际电源两种模型的等效变换由左图由左图由左图由左图 U U=U US SR RS S I I由右图由右图由右图由右图 U U=I IS SR R0 0 IRIR0 0I IR RL LR RS S+U US SU U+电压源模型电压源模型电压源模型电压源模型等效变换条件等效变换条件等效变换条件等效变换条件:U US S =I IS SR R0 0R RL LR R0 0U UI IS SI I+电流源模型电流源模型电流源模型电流源模型R RS S=R R0 029第29页,本讲稿共92页 等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。等
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