第一章电路基本概念与基本定律.ppt
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1、第一章 电路基本概念与基本定律1第一章电路的基本概念与基本定律 第一章 电路基本概念与基本定律2本章重点电路模型电压、电流的实际方向实际方向与参考方向参考方向基本电路元件基尔霍夫定律:KCL KVL第一章 电路基本概念与基本定律3第一章第一章 电路的基本概念与基本定律第一节第一节电路的作用与组成电路的作用与组成第二节第二节电路模型与电压电流的参考方向电路模型与电压电流的参考方向第三节第三节理想电路元件理想电路元件第四节第四节电压源与电流源电压源与电流源第五节第五节基尔霍夫电流定律和电压定律基尔霍夫电流定律和电压定律第六节第六节电位的概念与计算电位的概念与计算第一章 电路基本概念与基本定律4第一
2、节第一节电路的作用与组成电路的作用与组成电路:电路:就是电流所通过的路径。它是由电路元件就是电流所通过的路径。它是由电路元件就是电流所通过的路径。它是由电路元件就是电流所通过的路径。它是由电路元件按一定方式组成的按一定方式组成的按一定方式组成的按一定方式组成的。1.实现电能的转换、传输和分配实现电能的转换、传输和分配发电机发电机 电灯电灯电动机电动机 电炉电炉 升压升压变压器变压器 降压降压变压器变压器输电线输电线电源电源中间环节中间环节 负载负载 一、什么是电路?一、什么是电路?一、什么是电路?一、什么是电路?二、电路的作用二、电路的作用二、电路的作用二、电路的作用第一章 电路基本概念与基本
3、定律5放放大大器器 电源电源(信号源)(信号源)中间环节中间环节 负载负载 2.2.传递和处理信号传递和处理信号三、电路的组成三、电路的组成三、电路的组成三、电路的组成电源:将非电能转换成电能的装置,电源:将非电能转换成电能的装置,例如:发电机、干电池例如:发电机、干电池负载:将电能转换成非电能的装置,负载:将电能转换成非电能的装置,例如:电动机、电炉、灯例如:电动机、电炉、灯中间环节:连接电源和负载的部分,起传输和分中间环节:连接电源和负载的部分,起传输和分 配电能的作用。例如:输电线路配电能的作用。例如:输电线路第一章 电路基本概念与基本定律6第二节第二节电路模型与电压电流的参考方向电路模
4、型与电压电流的参考方向一、电路模型一、电路模型2.2.2.2.理想电路元件:理想电路元件:理想电路元件:理想电路元件:在一定条件下,突出其主要电磁性能,在一定条件下,突出其主要电磁性能,忽略次要因素,将实际电路元件理想化。忽略次要因素,将实际电路元件理想化。理想电路元件主要有电阻、电感、电容、电源。理想电路元件主要有电阻、电感、电容、电源。3.3.3.3.电路模型:电路模型:电路模型:电路模型:由理想电路元件所组成的电路,就是由理想电路元件所组成的电路,就是实际电路的电路模型。实际电路的电路模型。1.1.1.1.实际电路:实际电路:实际电路:实际电路:是由一些按需要起不同作用的实际电是由一些按
5、需要起不同作用的实际电路元件所组成。如:发电机、电动机、变压器、电阻、路元件所组成。如:发电机、电动机、变压器、电阻、电容等等。(实际电路元件的电磁性质复杂)。电容等等。(实际电路元件的电磁性质复杂)。第一章 电路基本概念与基本定律7电路模型电路模型电电池池灯灯泡泡负载负载电源电源EIRU+_+_举例:如下为最简单的手电筒电路模型举例:如下为最简单的手电筒电路模型第一章 电路基本概念与基本定律8 二、电压和电流的参考方向二、电压和电流的参考方向1.1.电路的物理量电路的物理量电路的物理量电路的物理量电流电流电流电流电压电压电压电压电动势电动势电动势电动势电电池池灯灯泡泡负载负载电源电源EIRU
6、+_+_第一章 电路基本概念与基本定律92.2.电路中物理量的方向电路中物理量的方向物理量的物理量的方向方向:实际方向实际方向参考方向参考方向实际方向实际方向:物理中对电量规定的方向。物理中对电量规定的方向。参考方向:参考方向:在分析计算时,对电量人为规定的方向。在分析计算时,对电量人为规定的方向。第一章 电路基本概念与基本定律10物理量的实际方向物理量的实际方向第一章 电路基本概念与基本定律113.3.举例说明电路分析中的举例说明电路分析中的参考方向参考方向问题的提出问题的提出:在复杂电路中难于判断元件中物理量在复杂电路中难于判断元件中物理量 的实际方向,电路如何求解?的实际方向,电路如何求
7、解?电流方向电流方向AB?电流方向电流方向BA?E1ABRE2IR+_+_第一章 电路基本概念与基本定律12(1)在解题前先设定一个方向,作为在解题前先设定一个方向,作为参考方向;参考方向;解决方法解决方法(3)根据计算结果确定实际方向:根据计算结果确定实际方向:若计算结果为正,则实际方向与假设方向一致;若计算结果为正,则实际方向与假设方向一致;若计算结果为负,则实际方向与假设方向相反。若计算结果为负,则实际方向与假设方向相反。(2)根据电路的定律、定理,列出物理量间相互关根据电路的定律、定理,列出物理量间相互关 系的代数表达式;系的代数表达式;第一章 电路基本概念与基本定律13例例已知:已知
8、:E=2V,R=1问:问:当当U分别为分别为 3V 和和 1V 时,时,IR=?解:解:(1)假定电路中物理量的参考方向如图所示;假定电路中物理量的参考方向如图所示;(2)列电路方程:列电路方程:E IRRabU+_+_UR+_第一章 电路基本概念与基本定律14(3)数值计算数值计算(实际方向与参考方向一致)(实际方向与参考方向一致)(实际方向与参考方向相反)(实际方向与参考方向相反)E IRRURabU+_+_+_Riu+-第一章 电路基本概念与基本定律15(1)“实际方向实际方向”是物理中规定的,而是物理中规定的,而“参考方向参考方向”则则 是人们在进行电路分析计算时是人们在进行电路分析计
9、算时,任意假设的。任意假设的。(2)在以后的解题过程中,注意一定要在以后的解题过程中,注意一定要先假定先假定物理物理量的量的参考方向,然后再列方程参考方向,然后再列方程 计算计算。缺少缺少“参考方向参考方向参考方向参考方向”的物理量是无意义的。的物理量是无意义的。(3)习惯上对于任意的二端元件习惯上对于任意的二端元件把把I 与与 U 的方向的方向按相同方向假设,称为参考方向按相同方向假设,称为参考方向相关联相关联,否则称,否则称为为非相关联非相关联。相关联相关联非关联非关联第一章 电路基本概念与基本定律16一一.电阻元件:电阻元件:1.电阻电阻电阻电阻具有对电流起阻碍作具有对电流起阻碍作用性质
10、。单位用性质。单位 电导电导电导电导单位单位S(西门子)(西门子)2.线性电阻线性电阻线性电阻线性电阻:即电阻值与它所通过的电流:即电阻值与它所通过的电流 和所施加的电压无关。即电阻值固定不变。也可和所施加的电压无关。即电阻值固定不变。也可 以说满足欧姆定律的电阻为线性电阻。以说满足欧姆定律的电阻为线性电阻。3.伏安特性曲线伏安特性曲线伏安特性曲线伏安特性曲线:电路元件电路元件U U、I I之间函数关系,表现之间函数关系,表现 在直角坐标系中线性电阻伏安特性曲线为一通过原点在直角坐标系中线性电阻伏安特性曲线为一通过原点 的直线。的直线。第三节第三节理想电路元件理想电路元件Riu+-第一章 电路
11、基本概念与基本定律17I(A)U(V)0参考方向参考方向非相关连如图(非相关连如图(b)图(图(a)图(图(b)相关连相关连如图(如图(a)第一章 电路基本概念与基本定律18伏伏-安安 特性特性iuui线线性性电电阻阻非非线线性性电电阻阻总结:电阻总结:电阻元件元件 R R:(单位:(单位:、k、M )电压电流关系电压电流关系Riu+-参考方向参考方向相关连相关连参考方向参考方向相关连相关连相关连相关连第一章 电路基本概念与基本定律194.电阻的能量与功率电阻的能量与功率电阻的能量与功率电阻的能量与功率在关联参考方向下,电阻元件上消耗的功率为电阻元件在时间段内消耗的能量为 在非关联参考方向下,
12、电阻上消耗的功率为第一章 电路基本概念与基本定律20【例例】已知:已知:,试分别求出图,试分别求出图1-51-5中和中和图图1-61-6中电流中电流I I和功率和功率P P并指出电压和电流的实际方向。并指出电压和电流的实际方向。图图1-51-5图图1-61-6(1)在图)在图1-5中,电压与电流为中,电压与电流为方向,方向,由欧姆定律由欧姆定律关联参考关联参考关联参考关联参考由于由于,故电压与电流的实际方向与图中,故电压与电流的实际方向与图中的参考方向相反。的参考方向相反。第一章 电路基本概念与基本定律21在在关联参考方向关联参考方向关联参考方向关联参考方向下,功率下,功率p0p0电阻消耗能量
13、电阻消耗能量电阻消耗能量电阻消耗能量(2)在图)在图1-6中,电压与电流为中,电压与电流为方向,由方向,由欧姆定律得欧姆定律得由于由于u0,所以电压的实际方向与图中标出的参考方,所以电压的实际方向与图中标出的参考方向相反,电流的实际方向与图中标出的参考方向相同。向相反,电流的实际方向与图中标出的参考方向相同。在在非关联参考方向下非关联参考方向下非关联参考方向下非关联参考方向下,功率,功率p0时,表明该时刻二端网络时,表明该时刻二端网络实际吸收(消耗)功率实际吸收(消耗)功率;当当p0时,表明该时刻二端网络实际时,表明该时刻二端网络实际发出(产生)功率发出(产生)功率;由此可以导出一个具有普遍意
14、义的结论:由线性元件组由此可以导出一个具有普遍意义的结论:由线性元件组成的任意二端网络,成的任意二端网络,其电压电流采用其电压电流采用非关联参考非关联参考非关联参考非关联参考方向时,则与此结论相反。方向时,则与此结论相反。当其端口电压电流参考当其端口电压电流参考方向相关联方向相关联方向相关联方向相关联时,电路功率时,电路功率p=ui第一章 电路基本概念与基本定律23二、电感元件二、电感元件 L 线性电感元件是具有线性磁路的实际线圈的理想化模型。磁通为 磁链为 =N 磁通与磁链都是由线圈本身的电流产生的,故称为自感磁通和自感磁链。第一章 电路基本概念与基本定律24对线性电感=Li(1-9)在国际
15、单位制中,电感的基本单位为亨 利(简称亨用H表示),其辅助单位与基本单位的换算关系为磁通和磁链的单位是韦伯(简称韦,用Wb表示)。式中 L称为自感系数或电感,为一正实常数。第一章 电路基本概念与基本定律25 伏安关系(VCR)公式表明:电感元件为动态元件,只有变化的电流才会产生电压。在直流电路中,电感相当于短路。第一章 电路基本概念与基本定律26 有记忆改写伏安关系(1-12)电感电流 i(t)不仅与过去某时刻t0的电流i(t0)有关,而且还与电感电压u在t0到t之间的积累作用有关。电感是一个有记忆的元件。第一章 电路基本概念与基本定律273.3.功率与储能u、i关联时,电感元件吸收的功率为从
16、t0到t时刻,电感吸收的能量为(1-14)第一章 电路基本概念与基本定律28 电感吸收的能量,只与两个时刻的电流值有关,而与其过程无关。设i(0)=0,则如果电感电流由i(t)减小到零,吸收的能量为 负值表明电感在提供能量。电感能将过去吸收的能量完全释放出去。电感不耗能可以储能,但不产生能量。电感是一个无源元件。第一章 电路基本概念与基本定律29三、电容元件三、电容元件 C :单位电压下存储的电荷单位电压下存储的电荷(单位:(单位:F,F,pF)+电容符号电容符号有极性有极性无极性无极性_+-+q-qui+-第一章 电路基本概念与基本定律30 伏安关系(VCR)(1-17)当 时,i0。相当于
17、开路。电容是一个动态元件。当u、i 为非关联参考方向时 。则任一时刻的电容电压为(1-18)电容是一个有记忆的元件。由式(1-17)得直流电路中电容第一章 电路基本概念与基本定律31(2)功率与储能电容吸收的功率为从时刻 t0到时刻 t,电容元件吸收的能量为第一章 电路基本概念与基本定律32电容吸收的能量,只与两个时刻的电压值有关,而与其过程无关。若电容电压减小到零,则吸收的能量为设u(0)=0,则 负值表明电容在提供能量。电容能将过去吸收的能量完全释放出去。电容不耗能可以储能,但不产生能量。电容是一个无源元件。第一章 电路基本概念与基本定律33无源元件小结无源元件小结 理想元件的特性理想元件
18、的特性(u与与 i 的关系)的关系)LCR第一章 电路基本概念与基本定律34R1LU为直流电压时为直流电压时,以上电路等效为以上电路等效为注意注意 L、C 在不同电路中的作用在不同电路中的作用R1UR2+-UR2C+-第一章 电路基本概念与基本定律3514 电压源和电流源电压源和电流源 电路中的耗能器件或装置有电流流动时,会电路中的耗能器件或装置有电流流动时,会不断消耗能量,电路中必须有提供能量的器件或不断消耗能量,电路中必须有提供能量的器件或装置装置电源。常用的直流电源有干电池、蓄电电源。常用的直流电源有干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源和直流稳流电源池、直流发电机、直流稳压电源和直流
19、稳流电源等。常用的交流电源有电力系统提供的正弦交流等。常用的交流电源有电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源和产生多种波形的各种信号电源、交流稳压电源和产生多种波形的各种信号发生器等。发生器等。为了得到各种实际电源的电路模型,为了得到各种实际电源的电路模型,定义两种理想的电路元件定义两种理想的电路元件独立电压源和独立独立电压源和独立电流源。电流源。第一章 电路基本概念与基本定律36 常用的干电池和可充电电池常用的干电池和可充电电池第一章 电路基本概念与基本定律37 实验室使用的直流稳压电源实验室使用的直流稳压电源用示波器观测直流稳压电源的电压随时间变化的波形。示波器稳压电源第一章 电路基本概
20、念与基本定律38一、独立电压源一、独立电压源一、独立电压源一、独立电压源独立电压源有两种电路模型,理想电压源和实际电压源模型。独立电压源有两种电路模型,理想电压源和实际电压源模型。理想电压源的电路模型如图(理想电压源的电路模型如图(a a)所示。理想电压源的端)所示。理想电压源的端电压电压是一个给定的时间函数,不随流过电压源的电流是一个给定的时间函数,不随流过电压源的电流的大小而变化,即的大小而变化,即当当为恒定值时,称为恒压源或直流电压源。为恒定值时,称为恒压源或直流电压源。,恒压源的伏安特性如图(恒压源的伏安特性如图(b b)所示)所示。,1.1.1.1.理想电压源理想电压源理想电压源理想
21、电压源第一章 电路基本概念与基本定律39电压随时间变化的电压源,称为电压随时间变化的电压源,称为时变电压源时变电压源。电压随时间周期性变化且平均值为零的时变电压随时间周期性变化且平均值为零的时变电压源,称为电压源,称为交流电压源交流电压源。电电压压源源的的电电压压与与电电流流采采用用关关联联参参考考方方向向时,其吸收功率为时,其吸收功率为 p=ui(大于零)(大于零)电电压压源源的的电电压压与与电电流流采采用用关关联联参参考考方方向向时,其发出功率为时,其发出功率为 p=ui(小于零)(小于零)第一章 电路基本概念与基本定律40理想电压源的特点理想电压源的特点 (恒压源)(恒压源)特点特点:(
22、1 1)输出电)输出电 压不变,其值恒等于电压源。压不变,其值恒等于电压源。即即 U Uabab U US S;(2 2)电源中的电流由外电路决定。)电源中的电流由外电路决定。伏安特性伏安特性IUabUSUSI+_abUab+_第一章 电路基本概念与基本定律41R/121020100i/A10510.50.10P/WP/W1005010510 例如图示电路中电阻值变化时,电压源的电压不变,例如图示电路中电阻值变化时,电压源的电压不变,电路中的电流电路中的电流 i 和发出功率和发出功率 p会发生变化。会发生变化。第一章 电路基本概念与基本定律42恒压源特性中不变的是:恒压源特性中不变的是:_US
23、恒压源特性中变化的是:恒压源特性中变化的是:_I_ 会引起会引起 I I 的变化。的变化。外电路的改变外电路的改变I I 的变化可能是的变化可能是 _ 的变化,的变化,或者是或者是_ 的变化。的变化。大小大小方向方向+_I恒压源特性小结恒压源特性小结USUababR+_第一章 电路基本概念与基本定律43伏安特性伏安特性2.2.2.2.实际电压源电路模型实际电压源电路模型实际电压源电路模型实际电压源电路模型IUUSRo越大越大斜率越大斜率越大UIRO+-US+_ 实际电压源的电路模型是由理想电压实际电压源的电路模型是由理想电压源和它的内阻组成的。源和它的内阻组成的。第一章 电路基本概念与基本定律
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