电工电子学ppt课件.ppt
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1、 电 工 学.本章要点:1.电压、电流的参考方向 2.电路元件特性 3.基尔霍夫定律 4.支路电流法、节点电压法 5.叠加定理、戴维宁定理Chapter 1 电路的基本定律与分析方法.1.1 电路和电路模型1.4 电源的两种模型及其等效变换1.2 基尔霍夫定律1.3 电阻元件及其串联与并联1.5 支路电流法1.6 节点电压法1.7 叠加原理1.8 戴维宁定理.1.1 电路的基本概念1.电路的组成和作用由电阻、电感、电容、电源等部件(component)和晶体管等器件(device)按预期目的连接构成的电流的通路功能能量的传输、分配与转换信息的传递与处理共性建立在同一电路理论基础上例1 路灯 例
2、2 个人电脑.2.电路模型导线电池开关灯泡电路模型反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合理想电路元件有某种确定的电磁性能的理想元件电池导线灯泡开关+_建模.3.集总参数电路集总参数元件Lumped parameter element由集总参数元件构成的电路假定发生的电磁过程都集中在元件内部进行集总条件 实际电路的尺寸远小于使用时其最高工作频率所对应的波长注意 采用集总电路模型意味着不考虑电路中电场与磁场的相互作用,不考虑电磁波的传播现象,认为电能的传送是瞬时完成的 集总假设为本课程的基本假设,以后所述的电路基本定律、定理等均是以该假设为前提成立的.几种基本的集总参数元件:电阻元件
3、(Resistor):表示消耗电能的元件电感元件(Inductor):表示产生磁场,储存磁场能量的元件电容元件(Capacitor):表示产生电场,储存电场能量的元件电源元件(Independent Source):表示各种将其它形式的能量 转变成电能的元件注意 具有相同的主要电磁性能的实际电路部件,在一定条件下可用同一模型表示 同一实际电路部件在不同的应用条件下,其模型可以有不同的形式Rs.4.电压和电流的参考方向 电压(voltage)电流(current)电荷(charge)磁链(flux linkage)能量(energy)功率(power)电路中的主要物理量在线性电路分析中人们主要关
4、心的物理量是电流、电压和功率1.电流(Current)电流带电粒子的定向运动形成电流电流的大小用电流强度表示单位:安培 符号:A(Ampere).电流的参考方向(reference direction)规定正电荷的运动方向为电流的实际方向A BA B元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能:参考方向任意选定的一个方向即为电流的参考方向A B参考方向.电流的参考方向与实际方向的关系参考方向A B A B实际方向 实际方向i 0参考方向i 0i示例10V+_10参考方向实际方向i 1A10V+_10i参考方向实际方向i 1A.电流参考方向的两种表示方式:用箭头表示 箭头的指向为电流的参考方向A
5、 B 用双下标表示 如 iAB,电流的参考方向由A 指向BA B 为什么要引入参考方向?(a)复杂电路的某些支路事先无法确定实际方向?中间支路电流的实际方向无法确定,为分析方便,只能先任意标一方向(参考方向),根据计算结果,才能确定电流的实际方向。.(b)实 际 电 路 中 有 些 电 流 是 交 变 的,无 法 标 出 实 际 方 向。标 出 参 考 方 向,再加上与之配合的表达式,才能表示出电流的大小和实际方向。i0tT/2T当电流实际方向与参考方向相同当电流实际方向与参考方向相反.2.电压(Voltage)电压单位正电荷q 从电路中一点移至另一点时电场力做功 w 的大小单位:伏特 符号:
6、V(Volt)电压(降)(voltage drop)的参考方向u 0复杂电路或交变电路中,两点间电压的实际方向往往不易判别,给实际电路问题的分析计算带来困难。+参考方向u+实际方向u 0+实际方向+参考方向u电压的参考方向与实际方向的关系.示例1010V+_+_u 110V+_10+_u 1u 1=10V u 1=10V电压参考方向的三种表示方式:用正负极性表示 由正极指向负极的方向为电压(降)的参考方向 用箭头表示 箭头指向为电压(降)的参考方向 用双下标表示 如 uAB,由A 指向B 的方向为电压(降)的参考方向uABABuAB+uAB.关联参考方向元件或支路的u,i 采用相同的参考方向称
7、之为关联参考方向。反之,称为非关联参考方向。+ui+ui关联参考方向 非联参考方向示例A B+_ui电压电流参考方向如图中所标,问:对A、B 两部分电路,电压电流参考方向是否关联?答:A 电压、电流参考方向非关联B 电压、电流参考方向关联.3.电位取 恒 定 电 场 中 的 任 意 一 点(0 点),设 该 点 的 电 位 为 零,称0 点 为 参 考 点,则电场中一点A 到0 点的电压uA0称为A 点的电位,记为A,单位是V(伏)。+_A BD C示例10101030V电路如图所示,求A、B、C、D 各点的电位。解:确定参考点设C 点为电位参考点,则 C=0 求解其他各点电位ABD=20V=
8、10V=10V=uAC=uBC=uDC.+_A BD C10101030V设D 点为电位参考点,AB=30V=20V=uAD=uBDC=10V=uCDD=0小结 电 路 中 电 位 参 考 点 可 任 意 选 择,参 考 点 一 经 选 定,电 路 中 各 点 的 电 位值 就 是 唯 一 的,当 选 择 不 同 的 电 位 参 考 点 时,电 路 中 各 点 电 位 值 将改变,但任意两点间电压保持不变。分析电路前必须选定电压和电流的参考方向 参考方向一经选定,必须在图中相应位置标注(包括方向和符号),在计算过程中不得任意改变。参考方向也称为假定正方向,以后讨论均在参考方向下进行,不考虑实际
9、方向。.4.功率(Power)电功率单位时间内电场力所做的功又有,则功率 p 的单位:瓦特 符号(W)能量 w 的单位:焦耳 符号(J)电路吸收或提供功率的判断(u i 取关联参考方向)p=u ip 0p 0吸收功率提供功率.12 4 563+u2+u5+u3+u1+u6+u4i1i3i2示例求图示电路中各方框所代表的元件吸收或提供的功率。已知:u1=1V,u2=3V,u3=8V,u4=4V,u5=7V,u6=3V,i1=2A,i2=1A,i3=1A 解:(提供)(提供)(吸收)(提供)(提供)(吸收).1.1 电路和电路模型1.4 电源的两种模型及其等效变换1.2 基尔霍夫定律1.3 电阻元
10、件及其串联与并联1.5 支路电流法1.6 节点电压法1.7 叠加原理1.8 戴维宁定理.1.2 基尔霍夫定律 Kirchhoffs Laws基尔霍夫定律基尔霍夫电压定律Kirchhoffs Voltage Law KVL基尔霍夫电流定律Kirchhoffs Current Law KCL 基尔霍夫定律反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的 基本规律,是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性(元件VCR)构成了电路分析的 基础。.1.几个名词R1R2+_US1+_US2R3支路(branch):电路中每一个两端元件就叫一条支路节点(node):支路的连接点称为节点。(n)回路(loo
11、p):由支路组成的闭合路径。(l)路径(path):两节点间的一条通路。路径由支路构成。网孔(mesh):在回路内部不另含有支路的回路称为网孔。(m)网孔是回路,但回路不一定是网孔。b=3l=3n=2电路中通过同一电流的每个分支。(b)m=2.2.基尔霍夫电流定律(KCL)在 集 总 参 数 电 路 中,任 意 时 刻,对 任 意 节 点 流 出 或 流 入 该 节 点 电 流 的 代 数 和等于零。或 式中ik(t)为任意时刻流出(或流入)该节点的第 k 条支路的电流,K 为连接该节点的支路数示例令流出为“+”,有:电荷守恒,电流连续性物理基础.1 3 2示例三式相加得:KCL 可推广应用于
12、电路中包围多个节点的任一闭合面N1N2i3i2i1N2N1 KCL 表达了电路中支路电流间的约束(constraint)关系,这是一个线性关系,称这三个电流线性相关(linearly dependent).KCL 的推广形式N1N2imi2i1 i1i2i=0示例N1N2i2i1N1N2i.3.基尔霍夫电压定律(KVL)在集总参数电路中,任一时刻,沿任一闭合路径绕行,各支路电压的代数和等于零。或 式中 uk(t)为该回路中第 k 条支路电压,K 为该回路处的支路数示例R1_+US4R4R3R2+_US1 选定回路绕行方向,顺时针或逆时针 标定各元件电压、电流参考方向 顺时针i1i4i3i2_+
13、u2+_u1+_u3_+u4或或或.电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径经过的各元件电压的代数和。推论:R1_+US4R4R3R2+_US1i1i4i3i2_+u2+_u1+_u3_+u4ABl1沿路径 l1沿路径 l2l2uAB(沿l1)=uAB(沿l2)KVL 也适用于电路中任一假想的回路u1+_+_u2+_ USAB电位的单值性.练习例1例2.KCL、KVL小结 KCL 表明在每一节点上电荷是守恒的;KVL是电位单值性的具体体现(电压与路径无关)。KCL 是对支路电流的线性约束,KVL是对支路电压的线性约束。KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。KCL、KVL只适用于集总参
14、数的电路。.例3 图G 如图所示,已知的电流已标示于图,试求 i1,i2,i3,i4 和 i5。解:例4 电路如图所示,试求u1,u2,u3。解:.1.1 电路和电路模型1.4 电源的两种模型及其等效变换1.2 基尔霍夫定律1.3 电阻元件及其串联与并联1.5 支路电流法1.6 节点电压法1.7 叠加原理1.8 戴维宁定理.1.3 电阻元件及其串联与并联 Resistor对电流呈现阻力的元件1.线性时不变(定常)电阻元件(Linear time-invariant resistor)任何时刻端电压与其电流成正比的电阻元件 电路符号R u i 关系,简称VCR(voltage current r
15、elation)满足欧姆定律(Ohms Law)iRu+电压与电流取关联参考方向R 为电阻,单位:欧姆 符号:G 1/R,G 称为电导(conductance)单位:西门子 符号:S(Siemens)线性时不变电阻元件的伏安特性曲线R或ui0.注意 只适用于线性电阻,(R 为常数)欧姆定律 如电阻上的电压与电流参考方向非关联,公式中应冠以负号 线性电阻是无记忆(memoryless)、双向性(bilateral)的元件iRu+或公式和参考方向必须配套使用!功率和能量电阻元件在任何时刻总是消耗功率的,是无源元件(passive element)。(a)功率iRu+.(b)能量(energy)用功
16、表示,即从 t0 到 t 时刻电阻消耗的能量:电阻的开路与短路Riu+对于一电阻R当 R=0(G=),视其为短路,i 为有限值时,u=0当 R=(G=0),视其为开路,u 为有限值时,i=0ui 0开路ui 0短路.示例请用一个100、1W的碳膜电阻使用于直流电路,在使用时其电流、电压不得超过多大的数值?解:电流流过电阻会消耗热能而发热电灯 电烙铁 电炉碳膜电阻 电动机 变压器为保证正常工作,生产厂商在电器的铭牌上都要标出它们的电压、电流或功率的限额,称为额定值(rating),作为使用时的根据。e.g.常用线绕、碳膜电阻:500、5W,10k、1W,4.7k、2W.2 电阻的串联、并联和串并
17、联(1)电阻串联(Series Connection)电路特点+_+_+_+_ 各电阻顺序相连流过同一电流(KCL)总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)等效电阻+_串联电路的总电阻等于各分电阻之和.串联电阻的分压电压与电阻成正比,因此串联电阻电路可做分压电路实例+_分压器+_电位器.功率 电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻的大小成正比 等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗的功率的总和.(2)电阻并联(Parallel Connection)电路特点 各电阻两端相接为同一电压(KVL)总电流为流过各并联电阻的电流之和(KCL)等效电阻+_+_并联电路的总电导等于各并联电导之和.并联电阻的分流
18、电流分配与电导成正比示例+_ 功率 电阻并联时,各电阻消耗的功率与电阻的大小成反比 等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗的功率的总和.(3)电阻的串并联电路中有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连接方式称电阻的串并联。示例+_+_+_+_+_例1 电路如图所示,试求电流 i1、i4 和电压 u4。解:方法一 利用并联分流方法二 利用串联分压串并联电路一般求解步骤 求出等效电阻或等效电导 应用欧姆定律求出总电压或总电流 应用欧姆定律或分压、分流公式求 各电阻上的电流和电压.例2 电路如图所示,试求电阻 Rab和Rcd。解:等效电阻针对电路的某两端而言,否则无意义例3 电路如图所示,试求电阻 Rab
19、。解:.例4 电路如图所示,试求电阻 Rab。解:.例5 电路如图所示,试求电阻 Rab。电桥平衡,c 点和d 点等电位,可做短路处理也和做开路处理短路开路解:.3 电阻的三角形连接与星形连接的等效变换(Y 变换)(1)电阻的 和 Y 连接1 2 3 1 2 3 型网络 Y 型网络三端网络 型网络 T 型网络 型和Y 型网络的电阻满足一定的关系时,能够相互等效.(2)Y 变换的等效条件 型网络 Y 型网络等效条件1 2 3 1 2 3 YY 特例 若 型和Y 型连接的三个电阻均相等(对称)外大内小则有.示例电路如图所示,试求电流 i?+_解:型+_Y 型Y 型+_型.1.1 电路和电路模型1.
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