电路和电路元件第.pptx
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1、电路电路电路元件和电路模型电路元件和电路模型电流、电压及其参考方向电流、电压及其参考方向电路功率电路功率1.1 1.1 电路和电路的基本物理量电路和电路的基本物理量第1页/共60页电电 路路由电源、开关、连接导线和负载等组成。由电源、开关、连接导线和负载等组成。强电电路强电电路电压较高、电流和功率较大;实现电电压较高、电流和功率较大;实现电 能的传输和转换。(如电力系统等)能的传输和转换。(如电力系统等)弱电电路弱电电路电压较低、电流和功率较小;实现信电压较低、电流和功率较小;实现信 号的传递和处理。(如扩音系统等)号的传递和处理。(如扩音系统等)发电机升压变压器降压变压器负载(如电灯、电动机
2、等)话筒放大器扬声器电路电路第2页/共60页电路元件和电路模型电路元件和电路模型实际电路元件实际电路元件o理想理想电路元件电路元件o实际电路实际电路o电路模型电路模型第3页/共60页电流、电压及其参考方向电流、电压及其参考方向1.1.电流及其参考方向电流电流电荷量对时间的变化率电荷量对时间的变化率直流电流直流电流电流的大小和方向不随时间变化电流的大小和方向不随时间变化电流的实际方向电流的实际方向正电荷移动的方向正电荷移动的方向电流的参考方向电流的参考方向假定方向,也称正方向假定方向,也称正方向交流电流交流电流电流的大小和方向随时间变化电流的大小和方向随时间变化第4页/共60页为什么要设电流参考
3、方向?为什么要设电流参考方向?简单电路简单电路 R2 USI2 U6IS R1 I1 R4 I4 R3 I3 I5 电流的实际方向可知电流的实际方向可知各电流的实际方向未知各电流的实际方向未知复杂电路复杂电路第5页/共60页2.2.电压及其参考方向电压电压 单位正电荷从一点移至另一点作的功单位正电荷从一点移至另一点作的功电压的实际方向电压的实际方向 高电位指向低电位,电位降低高电位指向低电位,电位降低 的方向的方向 直流电压直流电压 电压的大小和极性不随时间变化电压的大小和极性不随时间变化交流电压交流电压 电压的大小和极性随时间变化电压的大小和极性随时间变化电压的参考方向电压的参考方向 假定方
4、向假定方向电位、电动势电位、电动势第6页/共60页电路功率电路功率根据电压电流的参考方向,电路功根据电压电流的参考方向,电路功率率iNu N N消耗功率(吸收功率)消耗功率(吸收功率)N N输出功率(释放功率)输出功率(释放功率)第7页/共60页电流、电压、功率的符号和单位电流、电压、功率的符号和单位 电电 量量 名名 称称 符符 号号 基基 本本 单单 位位 常用工程单位常用工程单位 电电 流流I I(直流)(直流)i i(交流)(交流)A AkAkA、mA mA、uAuA、nAnA 电电 压压U U(直流)(直流)u u(交流)(交流)V VkVkV、mV mV、uVuV 功功 率率P P
5、(平均功率)(平均功率)W WkWkW、mWmW第8页/共60页电阻元件电阻元件 1.2 1.2 电阻、电感和电容元件电阻、电感和电容元件电感元件电感元件 电容元件电容元件实际元件的主要参数及电路模型实际元件的主要参数及电路模型第9页/共60页电压电流关系电压电流关系 电阻功率电阻功率 电阻耗能电阻耗能 伏安特性伏安特性电压与电流的关系电压与电流的关系耗能元件耗能元件IUOIUO线线 性性电电 阻阻 非线性非线性电电 阻阻 (电阻(电阻R R单位:单位:)电阻元件电阻元件第10页/共60页 部分电阻器的照部分电阻器的照片片膜电阻器线绕电阻器电位器热敏电阻器水泥电阻器第11页/共60页电感元件电
6、感元件线性电感线性电感 电压电流关系电压电流关系 电感在直流电路中,电感在直流电路中,相当于短路相当于短路电感是一种储能元件,储存的磁场能量电感是一种储能元件,储存的磁场能量 电感电感L L的单位:亨利的单位:亨利()()、毫亨、毫亨()()、微亨、微亨()()第12页/共60页部分电感器的照片部分电感器的照片不同类电感器陶瓷电感器标准电感器第13页/共60页电容元件电容元件线性电容线性电容 电压电流关系电压电流关系 电容在直流电路中,电容在直流电路中,相当于开路相当于开路 电容是一种储能元件,储存的电场能量电容是一种储能元件,储存的电场能量 电容电容C C的单位:法拉的单位:法拉 、微法拉、
7、微法拉 、微微法拉微微法拉第14页/共60页 部分电容器的照片部分电容器的照片 电解电容器 普通电容器 电力电容器单相电动机 电容器第15页/共60页 实际元件的主要参数及电路模型实际元件的主要参数及电路模型主要参数(额定参数):电阻器:标称电阻值、额定功率电阻器:标称电阻值、额定功率电感器:标称电感值、额定电流电感器:标称电感值、额定电流电容器:标称电容值、额定电压电容器:标称电容值、额定电压电路模型电路模型:理想电路模型理想电路模型:电阻器电阻器R R、电感器、电感器L L、电容器、电容器C C实际电路模型实际电路模型:理想元件理想元件模型模型的不同组合的不同组合第16页/共60页1.3
8、1.3 独立电源元件独立电源元件实际电源的模型实际电源的模型电压源和电流源电压源和电流源第17页/共60页电压源和电流源电压源和电流源电压源(理想电压源):I I 端电压(输出电压)端电压(输出电压)端电流(输出电流)端电流(输出电流)U O I US输出电压输出电压 等于源电压等于源电压 ,与,与 输出电流和外电路的情况无关。输出电流和外电路的情况无关。USUSU 源电压源电压 UI I第18页/共60页电流源(理想电流源):电流源(理想电流源):I I 源电流源电流IS 端电压端电压 U 端电流端电流I IU O I IS输出电流输出电流 等于源电流等于源电流 ,与,与输出电压和外电路的情
9、况无关。输出电压和外电路的情况无关。I IIS第19页/共60页实际电源的模型实际电源的模型1.1.实际电压源 端电压随端电流的增加而减小端电压随端电流的增加而减小 ,开路状态,开路状态,开路电压开路电压 ,短路状态,短路状态,短路电流短路电流 实际电压源在工作时要避免短路!实际电压源在工作时要避免短路!U O I US第20页/共60页部分电压源照片部分电压源照片第21页/共60页2.2.实际电流源U O I IS端电流随端电压的增加而减小端电流随端电压的增加而减小。第22页/共60页等效等效-对外电路等效对外电路等效3.3.两种实际电源模型的等效互换两种实际电源模型的等效互换互换互换-实际
10、电压源可变换为实际电流源,实际电压源可变换为实际电流源,实际电流源可变换为实际电压源实际电流源可变换为实际电压源 第23页/共60页1.4 1.4 二极管二极管结及其单向导电性结及其单向导电性二极管的特性和主要参数二极管的特性和主要参数二极管的工作点和理想特性二极管的工作点和理想特性稳压二极管稳压二极管发光二极管和光电二极管发光二极管和光电二极管 第24页/共60页结及其单向导电性结及其单向导电性物质按导电能力分为:导体、半导体、绝缘体。物质按导电能力分为:导体、半导体、绝缘体。本征半导体本征半导体 纯净的半导体(如硅、锗、砷化镓等)纯净的半导体(如硅、锗、砷化镓等)P P型半导体型半导体 在
11、纯净的半导体硅、锗中掺入少量在纯净的半导体硅、锗中掺入少量 三价元素。三价元素。多数载流子为空穴多数载流子为空穴。N N型半导体型半导体 在纯净的半导体硅、锗中掺入少量在纯净的半导体硅、锗中掺入少量 五价元素。五价元素。多数载流子为电子。多数载流子为电子。第25页/共60页PNPN结的形成:浓度差浓度差扩散和复合扩散和复合 空间电荷区(耗尽层)空间电荷区(耗尽层)内电场内电场 扩散和复合扩散和复合空间电荷区空间电荷区 (耗尽层)(耗尽层)内电场内电场阻止扩散、并引起少数载流子漂移阻止扩散、并引起少数载流子漂移最终,扩散与内电场作用达到平衡最终,扩散与内电场作用达到平衡PNPN结结第26页/共6
12、0页PNPN结的单向导电性 PNPN结加正向电压结加正向电压 外电场与内电场方向相反外电场与内电场方向相反外电场外电场空间电荷区变窄空间电荷区变窄当外加电压足够大当外加电压足够大外电场足够强外电场足够强克服内电场克服内电场作用作用 PNPN结导通结导通电流电流I I从从P P流向流向N N外加正向电压外加正向电压外电场外电场第27页/共60页PNPN结加反向电压结加反向电压 PNPN结的单向导电性 外电场与内电场方向相同外电场与内电场方向相同外电场外电场空间电荷区变宽空间电荷区变宽不导通(截止)不导通(截止)结论:结论:PNPN结具有单向导电性。结具有单向导电性。PNPN结加正向电压导结加正向
13、电压导 通,加反向电压截止,导通方向:通,加反向电压截止,导通方向:P NP N第28页/共60页二极管的特性和主要参数二极管的特性和主要参数二极管:一个二极管:一个PNPN结,两个电极结,两个电极-阳极、阴阳极、阴极极1.1.二极管的伏安特性二极管的伏安特性二极管两湍的电压与流二极管两湍的电压与流过的电流之间的关系曲线过的电流之间的关系曲线 正向特性正向特性死区死区电压小,基本不电压小,基本不导通。死区电压:硅管导通。死区电压:硅管0.40.40.5V 0.5V 锗管约锗管约0.1V0.1V第29页/共60页1.1.二极管的伏安特性非线性区非线性区开始导通,电流开始导通,电流小小 正向特性导
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