电路总复习学习.pptx
《电路总复习学习.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电路总复习学习.pptx(161页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 进行能量的传输与转换;实现信号的传递与处理。1.1 电路模型下一页前一页第 1-1 页返回本章目录1 1、实际电路的功能理想电阻元件理想电容元件理想电感元件2、几种常见的理想化元件(器件模型)第1页/共161页电路模型是由若干理想化元件组成的;将实际电路中各个器件用其模型符号表示,这样画出的图称为称为实际电路的电路模型图,常简称为电路图。下一页前一页第 1-2 页返回本章目录3、电路模型和电路图1.1 电路模型第2页/共161页下一页前一页第 1-3 页返回本章目录(1)、集中参数电路(lumped circuit)与分布参数电路(distributed circuit)4、电路分类(2)、
2、线性电路(linear circuit)与非线性电路(nonlinear circuit)(3)、时不变电路(time-invariant circuit)与时变电路(time-varying circuit)第3页/共161页 为了定量地描述电路的性能,电路中引入一些物理量作为电路变量;通常分为两类:基本变量和复合变量。电流、电压由于易测量而常被选为基本变量。复合变量包括功率和能量等。一般它们都是时间t的函数。下一页前一页第 1-4 页返回本章目录第4页/共161页1,2 电路变量1、电流的大小-电流强度,简称电流下一页前一页第 1-5 页返回本章目录2、电流的方向第5页/共161页1.2
3、电路变量下一页前一页第 1-6 页返回本章目录1、电压的定义 若选取电流i的参考方向从电压u的“+”极经过元件A本身流向“-”极,则称电压u与电流i对该元件取关联参考方向。否则,称u与i对A是非关联的。2、关联参考方向第6页/共161页当电路N的u和i非关联(如图a),则N产生功率的公式为由此容易得出,当电路N的u和i关联(如图a),N产生功率的公式为p(t)=-u(t)i(t)p(t)=u(t)i(t)1.2 电路变量下一页前一页第 1-7 页返回本章目录2、功率的计算 单位时间电场力所做的功称为电功率,即:简称功率,单位是瓦特(W)。1、功率的定义第7页/共161页4.无源的或是耗能元件(
4、或电路)。(设u和i关联)1.2 电路变量下一页前一页第 1-8 页返回本章目录3、能量的计算第8页/共161页因数原文名称(法)中文名称符号109giga吉G106mega兆M103kilo千k10-3milli毫m10-6micro微10-6nano纳n10-12pico皮p1.2 电路变量下一页前一页第 1-9 页返回本章目录5、常用国际单位制(SI)词头第9页/共161页下一页前一页第 1-10 页返回本章目录1、欧姆定律第10页/共161页电源独立电源独立电压源,简称电压源(VoltageSource)独立电流源,简称电流源(CurrentSource)非独立电源,常称为受控源(Co
5、ntrolledSource)下一页前一页第 1-11 页返回本章目录u(t)=uS(t),任何ti(t)任意1、电压源定义第11页/共161页根据以上特点,电子线路中常用一种简化的习惯画法极性数值法,来简画有一端接地的电压源,如图(b)所示。下一页前一页第 1-12 页返回本章目录1.4 理想电源2、电路中的参考点零电位点i(t)=iS(t),任何tu(t)任意1、电流源定义第12页/共161页 对于集中参数电路中的任一节点,在任一时刻,流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。1.5 基氏定律例:对右图所示电路a节点,利用KCL得KCL方程为:i2+i3=i1+i4或流入节点a 电流的
6、代数和为零,即:-i1+i2+i3-i4=0 或流出节点a 电流的代数和为零即:i1-i2-i3+i4=0下一页前一页第 1-13 页返回本章目录1、KCL内容第13页/共161页 不仅适用于节点,而且适用于任何一个封闭曲面。1.5 基氏定律例:对图(a)有 i1+i2-i3=0,对图(b)有 i=0,对图(c)有 i1=i2。下一页前一页第 1-14 页返回本章目录2、对KCL的说明第14页/共161页 对于集中参数电路,在任一时刻,沿任一回路巡行一周,各支路(元件)电压降的代数和为零。列写列写KVLKVL方程具体步骤为:方程具体步骤为:(1 1)首先设定各支路的电压参考方向;)首先设定各支
7、路的电压参考方向;(2 2)标出回路的巡行方向)标出回路的巡行方向(3 3)凡支路电压方向(支路电压)凡支路电压方向(支路电压“+”极到极到“-”极的方向)极的方向)与巡行方向相同者取与巡行方向相同者取“+”,反之取,反之取“-”。下一页前一页第 1-15 页返回本章目录1、KVL内容1.5 基氏定律第15页/共161页设有两个二端电路N1和N2,如图(a)(b)所示,若N1与N2的外部端口处(u,i)具有相同的电压电流关系(VCR),则称N1与N2的相互等效,而不管N1与N2内部的结构如何。下一页前一页第 1-16 页返回本章目录1、电路等效的定义第16页/共161页电阻串联的特征:流过各电
8、阻的电流是同一电流。Req=R1+R2+Rn串联电阻等效公式:串联电阻分压公式:,k=1,2,n下一页前一页第 1-17 页返回本章目录1、电阻的串联等效1.6 电路等效第17页/共161页Geq=G1+G2+Gn并联电导等效公式:并联电阻分流公式:,k=1,2,n电阻并联的特征:各电阻两端的电压是同一电压。下一页前一页第 1-18 页返回本章目录2、电阻的并联等效1.6 电路等效第18页/共161页既有电阻串联又有并联的电路称为电阻混联电路。分析混联电路的关键问题是如何判断串并联。下面介绍判别方法:看电路的结构特点。若两电阻是首尾相联且中间又无分岔,就是串联;若两电阻是首首尾尾相联,就是并联
9、。看电压、电流关系。若流经两电阻的电流是同一个电流,就是串联;若施加到两电阻的是同一电压,该两电阻就是并联。在保持电路连接关系不变的情况下,对电路作变形等效。即对电路作扭动变形,如对短路线进行任意压缩与伸长等。下一页前一页第 1-19 页返回本章目录3、混联等效1.6 电路等效第19页/共161页Us2+Us3Us1_abUs+_abUS=US1-US2+US3注意:只有电流值相等且方向一致的电流源才允许串联。否则违背KCL下一页前一页第 1-20 页返回本章目录1、电压源的串联等效1.6 电路等效第20页/共161页iS=iS1+iS2-iS3注意:只有电压值相等且方向一致的电压源才允许并联
10、。否则违背KVL。下一页前一页第 1-21 页返回本章目录2、电流源的并联等效1.6 电路等效第21页/共161页电流源与电压源或电阻串联电压源与电流源或电阻并联下一页前一页第 1-22 页返回本章目录3、其他1.6 电路等效第22页/共161页下一页前一页第 1-23 页返回本章目录4、电源的等效转移1.6 电路等效(1)、电压源转移等效第23页/共161页下一页前一页第 1-24 页返回本章目录2、电流源转移等效1.6 电路等效第24页/共161页u=US-RSi 电压源模型。i=IS-u/RS电流源模型。下一页前一页第 1-25 页返回本章目录1.7 实际电源的模型及其互换等效第25页/
11、共161页uS=RS iS注意,互换时电压源电压的极性与电流源电流的方向的关系下一页前一页第 1-26 页返回本章目录1、电压源模型与电流源模型的互换等效1.7 实际电源的模型及其互换等效第26页/共161页 已知形连接的三个电阻来确定等效Y形连接的三个电阻的公式为:下一页前一页第 1-27 页返回本章目录1.8 电阻形、Y形电路互换等效 若形电路的三个电阻相等,即R12=R23=R13=R,则其Y形等效电路的电阻也相等,即R1=R2=R3=RY。其关系为第27页/共161页 已知Y形连接的三个电阻来确定等效三角形连接的三个电阻的公式为:若Y形电路的三个电阻相等,即R1=R2=R3=RY,则其
12、等效电路的电阻也相等,即R12=R23=R13=R。其关系为1.8 电阻形、Y形电路互换等效下一页前一页第 1-28 页返回本章目录第28页/共161页1、四种受控源受控电压源受控电流源电压控制电压源(VoltageControlledVoltageSource,简记VCVS)电流控制电压源(CurrentControlledVoltageSource,简记CCVS)电压控制电流源(VoltageControlledCurrentSource,简记VCCS)电流控制电流源(CurrentControlledCurrentSource,简记CCCS)下一页前一页第 1-29 页返回本章目录第29
13、页/共161页若N中只含电阻,可以利用电阻的串并联公式以及Y、等效互换公式求端口的等效电阻。若N中除电阻外,还包括受控源,常用端口加电源的办法(称为外施电源法)来求等效电阻:加电压源u,求电流i;或加电流源i,求电压u(注意:必须设其端口电压u与电流 i为关联参考方向),则定义电路N的等效电阻为N不含独立电源,则它可以等效一个电阻。下一页前一页第 1-30 页返回本章目录1.9 受控源及含受控源电路的等效第30页/共161页2.1 图与电路方程 一、网络(电路)的拓扑图 二、回路、割集、树 三、KCL和KVL的独立方程2.2 2b法和法和b法法 一、2b法 二、b法2.3 回路法与网孔法回路法
14、与网孔法 一、回路法 二、网孔法2.4 割集法与节点法割集法与节点法 一、割集法 二、节点法下一页前一页第 2-31 页退出本章将仅包含电阻、独立源和受控源的电路称为电阻将仅包含电阻、独立源和受控源的电路称为电阻电路。电路。第31页/共161页2.1 2.1 图与电路方程图与电路方程(1)连通图:全部节点都被支路所连接的图,否则称为非连通图。(3)有向图:全部支路都有方向的图,否则称为无向图。(2)子图:如果有一个图G,从图G中去掉某些支路和某些节点所形成的图H,称为图G的子图。(4)平面图:能够画在平面上,并且除端点外所有支路都没有交叉的图称为平面图,否则称为非平面图。下一页前一页第 2-3
15、2 页返回本章目录1 1、图的有关术、图的有关术语:语:第32页/共161页(1)回路:图中任何一个闭合路径,即始节点和终节点为同一节点的路径。(3)割集:把连通图分割为两个连通子图所需移去的最少支路集。即割集是连通图G中这样的支路集S:若从图G中移去或割断属于S的所有支路,则图G恰好被分成两个分离的部分,但只要少移去其中的一条支路,则图仍然连通。(4)树:包含连通图G中的所有节点,但不包含回路的连通子图,称为G的树。同一个图有许多种树。组成树的支路称为树支,不属于树的支路称为连支。一个有n个节点,b条支路的连通图G,其任何一个树的树支数T=n-1,连支数L=b-T=b-n+1。(2)网孔:平
16、面电路中,内部不含节点和支路的回路。下一页前一页第 2-33 页返回本章目录2 2、回路、割集、树的概、回路、割集、树的概念:念:2.1 2.1 图与电路方程图与电路方程第33页/共161页(1)基本回路(或单连支回路):仅包含一条连支(其余为树支)的回路。全部单连支回路组成了基本回路组。一个有n个节点,b条支路的连通图,一个基本回路组中有且仅有L=b-n+1个基本回路。基本回路的方向通常取为与连支的方向一致。(2)基本割集(或单树支割集):仅包含一条树支(其余为连支)的割集,称为基本割集。全部单树支割集组成基本割集组。一个有n个节点,b条支路的连通图,一个基本回路组中有且仅有T=n-1个基本
17、割集。基本割集的方向通常取为与树支的方向一致。下一页前一页第 2-34 页返回本章目录3 3、基本回路和基本割集:、基本回路和基本割集:2.1 2.1 图与电路方程图与电路方程第34页/共161页 图示为某电路的拓扑图,对于节点a、b、c、d列出KCL方程为:(设流出电流取“+”)对节点a:i1+i2+i4=0(1)对节点b:-i4+i5+i6=0(2)对节点c:-i1+i3i5=0(3)对节点d:-i2-i3-i6=0(4)结论1:对n个节点的连通图,有且仅有(n-1)个独立的KCL方程。任取(n-1)个节点列写的KCL方程相互独立;常将能列出独立KCL方程的节点称为独立节点。取(n-1)个
18、基本割集列写的KCL方程相互独立。下一页前一页第 2-35 页返回本章目录1 1、KCLKCL的独立方的独立方程:程:2.1 2.1 图与电路方程图与电路方程第35页/共161页 图示为某电路的拓扑图,选回路列出KVL方程为:(支路电压与回路方向一致取“+”;支路电压与回路方向相反取“-”)对回路:u1u5u4=0(1)对回路:u4+u6u2=0(2)对回路:u5+u3u6=0(3)对回路:u1+u3u2=0(4)结论2:对具有n个节点、b条支路的连通图,有且仅有(b n+1)个独立的KVL方程。将能列出独立KVL方程的回路称为独立回路。常见的独立回路有:(1)(b n+1)个基本回路;(2)
19、平面电路的(b n+1)个网孔。下一页前一页第 2-36 页返回本章目录2 2、KVLKVL的独立方程:的独立方程:2.1 2.1 图与电路方程图与电路方程第36页/共161页在a、b、c点列出(n-1)=3个独立KCL方程;选网孔列写出(b-n+1)=3个独立KVL方程。i1+i2+i4=0u1u5u4=0-i4+i5+i6=0u4+u6u2=0-i1+i3i5=0u5+u3u6=0根据元件的伏安关系,每条支路又可列写出b=6个支路电压和电流关系方程。支路1:u1=R1i1支路2:u2=uS2+R2i2支路3:u3=2i4+R3i3支路4:u4=R4i4支路5:u5=uS5+R5i5支路6:
20、u6=R6i6解上述2b=12个独立方程求出支路电流和电压。下一页前一页第 2-37 页返回本章目录第37页/共161页2.22.2、2b2b法和法和bb法法2、求解思路:(以支路电流法为例说明)、选定b个支路电流的参考方向;、对(n-1)个独立节点,列出独立KCL方程;、选定(b-n+1)个独立回路(基本回路或网孔),指定回路绕行方向,根据KVL和OL列出回路电压方程。列写过程中将支路电压用支路电流来表示。、联立求解上述b个支路电流方程;、进而求题中要求的支路电压或功率等。下一页前一页第 2-38 页返回本章目录1 1、支路法定义:、支路法定义:以支路电流(或电压)为未知变量列出以支路电流(
21、或电压)为未知变量列出方程,求解支路电流(或电压),称为支路电流(或电压)方程,求解支路电流(或电压),称为支路电流(或电压)法。简称法。简称支路法支路法。第38页/共161页2、回路电流的概念在每个独立回路中假想有一个电流在回路中环流一周,而各支路电流看作是由独立回路电流合成的结果。回路的巡行方向也是回路电流的方向。注意:回路电流是一种假想的电流,实际电路中并不存在。引入回路电流纯粹是为了分析电路方便。下一页前一页第 2-39 页返回本章目录1 1、回路法回路法定义:定义:以独立回路电流为未知变量列出并求解以独立回路电流为未知变量列出并求解方程的方法称为方程的方法称为回路法回路法(loop
22、analysis)。若选平面电。若选平面电路的网孔作独立回路,则这样的回路法又常称为路的网孔作独立回路,则这样的回路法又常称为网孔法网孔法(mesh analysis)。3、回路法方程的列写规律第39页/共161页 2.3 2.3 回路法与网孔法回路法与网孔法利用KVL和OL列出三个独立回路的KVL回路R1i1R5i5uS5R4i4=0回路uS2+R2i2R6i6R4i4=0回路uS5+R5i5+uS3+R3i3R6i6=0将支路电流用回路电流表示,并代入上式得()R1IR5(-I+I)uS5R4(-I-I)=0()uS2+R2I-R6(-I-I)R4(-I-I)=0()uS5+R5(-I+I
23、)+uS3+R3IR6(-I-I)=0将上述方程整理得:回路()(R1+R4+R5)I+R4IR5I=uS5回路()R4I+(R2+R6+R4)I+R6I=uS2回路()R5I+R6I+(R5+R3+R6)I=-uS5-uS3R11R22R33R12R13R21R23R31R32(US)1(US)2(US)3下一页前一页第 2-40 页返回本章目录第40页/共161页下一页第 2-41 页前一页返回本章目录1 1、节点法定义:、节点法定义:以节点电压为求解变量,列写独立节点的以节点电压为求解变量,列写独立节点的KCL方程,解方程先求得节点电压,进而求得所需要求的电方程,解方程先求得节点电压,进
24、而求得所需要求的电压、电流和功率等,这种求解电路的方法称为节点电压法,压、电流和功率等,这种求解电路的方法称为节点电压法,简称为简称为节点法节点法。2、节点电压的概念 在电路中任意选择一个节点为参考节点,其余节点与参考节点之间的电压,称为节点电压或节点电位,各节点电压的极性均以参考节点为“-”极。第41页/共161页 2.4 2.4 割集法与节点法割集法与节点法 如图电路,在节点1,2,3分别列出KCL方程:(设流出取正)i1+i2+iS2+i4 iS4=0 i3+i5 i2 iS2=0 i6+iS6 i1 i3=0利用OL,各支路电流可以用节点电压表示为 i1=G1(u1u3),i2=G2(
25、u1u2),i3=G3(u2u3),i4=G4u1,i5=G5u2,i6=G6u3代入KCL方程,合并整理后得节点(1)(G1+G2+G4)u1G2u 2G1u3=iS4iS2节点(2)G2u1+(G2+G3+G5)u2G3u3=iS2节点(3)G1u1G3u2+(G1+G3+G6)u3=-iS6G11G22G33G12G13G21G23G31G32(IS)1(IS)2(IS)3下一页前一页第 2-42 页返回本章目录3 3、节点法方程的列写规律、节点法方程的列写规律第42页/共161页例1列出图示电路的节点电流方程。小结:对有伴电压源将它等效电流源与电阻并联的形式;对于无伴电压源,若其有一端
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电路 复习 学习
限制150内