版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
电路第一章基本概念和定律第1页,课件共66页,创作于2023年2月电路原理课程介绍1)电路原理是研究电路中发生的电磁现象,利用电路基本理论和基本定律进行分析计算,是理工类本科生的一门重要基础课程;2)电路研究内容一般分类及应用方向:a>.强电部分:电能输送分配、电网、电功率计算、效率、电气安全等;b>.弱电部分:电信号传输、处理、调制解调、滤波、畸变分析、模拟和数字信号、电路特性等;应用研究领域包括电气电子工程、电气驱动、自动化工程、电力电子、通信工程、电子仪器及测量、计算机、光电工程等.第2页,课件共66页,创作于2023年2月3)课程特点:本课程定位为理工类本科生的基础课,课程知识是对实际问题的抽象研究。课程不涉及具体电器元件,主要讲述电路的一般分析计算方法,具有较强的理论性。本课程研究内容是电子线路、信号处理、高频电子线路、自动控制理论、微机控制、计算机、电气驱动、电力电子、电力系统等后续课程的基础。本课程学习所需的准备知识包括物理学、微积分、微分方程、复变函数、线性代数、矩阵等。第3页,课件共66页,创作于2023年2月主要教材:《电路原理》机械工业出版社范承志等主要参考书:《FundamentalsofElectricCircuits》CharlesK.Alexander清华大学出版社《电路原理》浙江大学出版社周庭阳等《电路》高教出版社邱关源
第4页,课件共66页,创作于2023年2月第一章电路的基本概念和基本定律主要内容:电路元件电压电流的参考方向基尔霍夫定律无源电阻网络的简化Y-变换
第5页,课件共66页,创作于2023年2月第一节电路和电路元件1)由电气设备以各种方式连接组成的总体称为电路。简单电路如手电筒,包括电池、灯泡、开关及连线复杂的电路如超大规模集成电路、通信网络、自动控制系统、高压电网等。第6页,课件共66页,创作于2023年2月第7页,课件共66页,创作于2023年2月2)为了对实际电路进行分析研究,把各种各样的实际电路元件根据其主要物理性质,抽象成理想化的电路模型元件,这些元件包括电阻元件、电感元件、电容元件、独立电源元件、受控源元件、二端口和多端元件等。3)电路计算基本物理量及单位:电流(安培)1安培=1库仑/秒1A=103mA=106
A电压(伏特)1伏特=1焦尔*1库仑1V=103mV=106
V电功率(瓦特)1瓦特=1安培*1伏特1KW=103W电能(焦尔)1焦尔=1瓦特*秒电能(度)1度=1千瓦小时(KW•h)=3.6×106J第8页,课件共66页,创作于2023年2月1.1电阻元件电阻:端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其它形式能量的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆
。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻元件。
表示符号伏安特性
伏安特性是用图形曲线来表示电阻端部电压和电流的关系,当电压电流成比例时(特性为直线),称为线性电阻,否则称为非线性电阻。U=f(I)第9页,课件共66页,创作于2023年2月电阻元件消耗的能量:
UIR=线性电阻的电压电流特性符合欧姆定律
U=R×I电阻电导IUG=电阻元件消耗的功率:U2RP=U×I=I2×R=W==P×t=I2Rt第10页,课件共66页,创作于2023年2月1.2电容元件1)电容元件是体现电场能量的二端元件,用字母C来表示,其单位为法拉(F)。2)电容上储存的电荷与端电压U之间关系3)当电压和电流如图方向时,有
电容电压与电流具有动态关系.第11页,课件共66页,创作于2023年2月4)电容电压具有“记忆”功能记忆单元物理模型5)分布电容和杂散电容导体间电位差电场电荷积累电容效应第12页,课件共66页,创作于2023年2月1.3电感元件1)电感元件是体现磁场能量的二端元件,用字母L来表示,其单位为亨利(F)。2)电感交链的磁通链
与电流i之间有
=Li
3)当电压和电流如图方向时,有
磁链第13页,课件共66页,创作于2023年2月1.4独立电源元件1)独立电压源独立电压源两端提供一个恒定或随时间按一定规律变化的电压,与流过电压源的电流无关。
右图是电压源的常用符号,Us表示电压源从正到负有Us伏压降。
非零电压源不能直接短路,两个不等值的电压源不能并联。当电压源数值Us=0时,相当于一根短路线。第14页,课件共66页,创作于2023年2月2)独立电流源独立电流源端部流出一个恒定或随时间按一定规律变化的电流,与电流源端部电压无关。
右图是电流源的常用符号,Is表示电流源端部流出的电流值。
非零电流源不能开路
,两个不等值的电流源不能串联。当电流源数值Is=0时,相当于电路开路。第15页,课件共66页,创作于2023年2月I1=Us1/R1I2=Us2/R2I3=(Us1+Us2)/R3I11=I1+I3I22=I2+I3当Us2=0V时,I2=0I22=I3
电流计算当电压源数值Us=0时,相当于一根短路线。第16页,课件共66页,创作于2023年2月理想电源与实际电源理想电压源实际电压源第17页,课件共66页,创作于2023年2月*电源信号的分类及意义*1)直流电信号2)正弦交流信号3)方波信号4)三角波信号5)一般信号第18页,课件共66页,创作于2023年2月
受控电源是一些实际电路器件的理想化模型,它们的输出电压和电流受到电路中其它部分电压或电流的控制,故又称非独立电源。受控电源分受控电压源和受控电流源,它们为四端元件。1.5受控源元件第19页,课件共66页,创作于2023年2月三极管元件受控源模型电流控制电流源CurrentControlCurrentSource简写为CCCS
三极管集电极电流IC受基极电流Ib控制。实际三极管元件等效于一个电流控制的电流源。Ic=
Ib
为三极管的电流放大系数物理模型第20页,课件共66页,创作于2023年2月受控源类型电压控制电压源电压控制电流源VoltageControlVoltageSource(VCVS)VoltageControlCurrentSource(VCCS)第21页,课件共66页,创作于2023年2月电流控制电压源CurrentControlVoltageSource(CCVS)电流控制电流源CurrentControlCurrentSource(CCCS)第22页,课件共66页,创作于2023年2月含受控源电路计算例1图示电路,已知Us=10V,R1=R2=R3=10,=10,求R3上电压为多少?解:控制变量I=R3上电压受控电压源电压I=10×1=10V第23页,课件共66页,创作于2023年2月例2图示电路,已知Us=10V,R=10,当=2,0,-2时,求I1为多少?解:I2=当
=2时,I1=当
=0时,I1=当
=-2时,I1=特别当
=-1时,I1为无穷大,电路无解。第24页,课件共66页,创作于2023年2月第二节电压电流的参考方向1)支路电流的参考方向是任意规定的正电荷运动方向,图示电路表示电流参考方向为从a流向b。电流代数值是在指定参考方向下的数值。如图电路,若I=1A,则表示实际电流方向与参考方向一致,若I=-1A,则表示实际电流方向与参考方向相反。I=1AI=-1A第25页,课件共66页,创作于2023年2月2)电压参考方向是指电压降落的方向,可用+、-符号表示,也可以用带箭头线表示,如图所示。电路描述和计算时,首先要设定电压电流的参考方向,然后才能写出表达式,并进行计算。第26页,课件共66页,创作于2023年2月支路电压表达式书写U=I×RU=-I×RU=-I×R+UsU=I×R+Us电阻上电压电流参考方向不同时,欧姆定律有不同的表达式支路电压表达式(各串联元件电压降之和)第27页,课件共66页,创作于2023年2月U=I×R-UsU=-I×R-Us注意:熟练书写一段支路的电压表达式是书写各种电路方程的基础,必须熟练掌握!支路电压表达式(各串联元件电压降之和)第28页,课件共66页,创作于2023年2月注意:参考方向是电路课程的重要概念,电路中电流的描述和计算都是在一定参考方向下进行,电流的表达式、数值和电路中电流的参考方向是密切相关的。电路作业解题计算必须画出电路图并标注电压电流参考方向!第29页,课件共66页,创作于2023年2月例:电路及参考方向如图,已知R1=R2=R3=10,Us1=Us2=Us3=12V,Is1=1A,Is2=2A,Is3=3A,求Uad。解:Uad=U1-U2+U3U1=Us1+I1×R1=Us1+Is1×R1=12+1×10=22V
参考方向应用举例第30页,课件共66页,创作于2023年2月U2=I2×R2+Us2=-Is2×R2+Us2=-2×10+12=-8VU3=Us3-I3×R3=Us3-Is3×R3=12-3×10=-18VUad=U1-U2+U3=22-(-8)+(-18)=12V第31页,课件共66页,创作于2023年2月功率直流电路中某器件的功率是电压(伏)和电流(安)的乘积
P=U×I功率的单位是瓦注意:上式中U、I均需设定参考方向若器件电压电流参考方向一致(称作关联参考方向),如图所示,则功率计算时,P=U×I>0表示该器件吸收功率;P=U×I<0表示该器件发出功率;第32页,课件共66页,创作于2023年2月若器件电压电流参考方向不一致(称作非关联参考方向),如图所示,则功率计算时,P=U×I>0表示该器件发出功率;P=U×I<0表示该器件吸收功率;注意:式中U、I均为对应参考方向下的电压电流代数值。第33页,课件共66页,创作于2023年2月功率计算例1.电路及方向如图,已知Us=10V,Is=2A,R=10R,求电压源、电流源和电阻的功率。解:I=-Is=-2AUR=I×R=-2×10=-20VUI=-UR+Us=20+10=30V电阻功率PR=UR×I=-20×(-2)=40W(消耗功率)电压源功率PU=US×I=10×(-2)=-20W(消耗功率)电流源功率PI=UI×IS=30×2=60W(发出功率)第34页,课件共66页,创作于2023年2月最大功率传输如图电路,R0和U0已知,负载R可变,问当R为多大时它吸收的功率最大?解:电阻R吸收的功率为当R变化时,为求P的最大值,对P求导,并令解得R=R0,此时电阻R获得最大功率,最大功率为第35页,课件共66页,创作于2023年2月讨论:最大功率传输时,负载能获得最大功率,但系统效率为50%.对于能量传输系统(电力系统),考虑的是系统效率,最大功率传输方式要根据具体情况而定.
第36页,课件共66页,创作于2023年2月第三节基尔霍夫定律支路:单个或若干个二端元件所串联成的电路。节点:两条以上支路的交汇点。回路:若干条支路组成的闭合路径。6条支路4个节点3条回路
注意:该电路除上述3条回路外,还可选择多条不同的回路。支路、节点、回路的概念KIRCHHOFF’SLAW第37页,课件共66页,创作于2023年2月1)基尔霍夫电流定律电路中任一节点电流的代数和为零其中流出节点的电流取正号,流入节点的电流取负号。节点1:-I1+I2+I3=0节点2:-I3+I4+I5=0节点3:-I2-I4+I6=0节点4:I1-I5-I6=0Kirchhoff’sCurrentLaw(KCL)第38页,课件共66页,创作于2023年2月2)基尔霍夫电压定律电路任一闭合回路中各支路电压(元件电压)的代数和为零支路(元件)电压方向与回路绕行方向一致时取正号,相反时取负号。回路1:-U2+U3+U4=0回路2:-U1-U5-U3=0回路3U4+U6+U5=0
注意:支路电压方向取为与支路电流方向一致。Kirchhoff’sVoltageLaw(KVL)第39页,课件共66页,创作于2023年2月回路1:I3×R3+I4×R4+Us2=0回路2:Us1-I5×R5-I3×R3=0回路3:I4×R4+I6×R6-I5×R5=0把支路电压用支路元件电压来表示,得:第40页,课件共66页,创作于2023年2月回路1:I3×R3+I4×R4=-Us2回路2:-I5×R5-I3×R3=-Us1回路3:I4×R4+I6×R6-I5×R5=0上式可写为KVL的另一个形式为:任一支路电阻压降代数和等于电压源代数和,电阻电流方向与回路方向一致时,RI前取正号,反之为负;电压源压降方向与回路方向一致时,Us为负,反之为正。电压降电压升第41页,课件共66页,创作于2023年2月讨论:电路中电压电流的变化遵循两类约束条件:
第一类是元件特性关系(电压电流关系VCR)
第二类是元件连接关系(拓扑约束)基尔霍夫定律
第42页,课件共66页,创作于2023年2月支路电流法概念
右图电路,若电阻和电压源的数值均已知,则由KCL和KVL得方程:节点1:-I1+I2+I3=0节点2:-I3+I4+I5=0节点3:-I2-I4+I6=0回路1:I3×R3+I4×R4=-Us2回路2:-I5×R5-I3×R3=-Us1回路3:I4×R4+I6×R6-I5×R5=0由上面6个方程可解出6个支路电流变量。第43页,课件共66页,创作于2023年2月第四节电压源和电流源的等效替换==等效替换是指:左图的RS和US替换为右图的RS和IS,其端口电压U和电流的关系不变。对于任意变化的负载电阻R,若RS和US电路时的电压电流与RS和IS电路时完全一样,则在电路计算时,RS和US电路(电压源电路)与RS和IS电路(电流源电路)可等效替换。第44页,课件共66页,创作于2023年2月等效替换条件==左图:U=US-I×RS,右图:U=IS×RS-I×RS等效的条件:US=IS×RS或IS=
US/RS在电路计算时,与电阻RS串联的电压源US可等效为与电阻并联的电流源IS。等效替换同时适用于独立源和受控源。第45页,课件共66页,创作于2023年2月例:求I的值.若所有参数均为1,问I为多少?第46页,课件共66页,创作于2023年2月例:如图电路,已知IS1=1.5A,R2=R3=8,=4,求I2和I3?解:由电压源和电流源等效替换,把支路2的受控电压源转换为受控电流源。由US=RS×IS
I3=R2×IS得等效电流源为I3/R2,电路如下图由分流公式可得第47页,课件共66页,创作于2023年2月代入数据有I3=0.5(1.5+0.5I3)I3=1AI2=IS1-I3=0.5A
电压源和电流源的等效互换可简化电路计算。第48页,课件共66页,创作于2023年2月第五节无源电阻网络的简化1)一端口网络的简化一端口网络:任一复杂电路通过两个连接端子与外电路相连。无源一端口网络:一端口网络内无独立电源,称为无源一端口网络,常用方框加P来表示一个无源网络。
无源一端口网络可简化为一等值电阻。第49页,课件共66页,创作于2023年2月Ro=R1+1》利用串并联方法简化第50页,课件共66页,创作于2023年2月2》利用电路的对称性简化例1图示电路,R1=1
,R2=2
,R3=2
,R4=4
,R5=1
,求Rab?=2
Rab=解:由于R1/R3=R2/R4,一端口网络为平衡电桥,电阻R5上的电压和电流为零,在电路计算时可移去R5电阻,可得简化规则:电路中某一条支路电流为零,则该支路可开路电路中某一条支路电压为零,则该支路可短路第51页,课件共66页,创作于2023年2月例2图示电路,所有电阻阻值均为R,求Rab?解:由电路的对称性可知,cdef为等位电,计算时dc和ef支路的电阻可移去,ab间为3条并联支路,Rab为Rab=第52页,课件共66页,创作于2023年2月例3:图中各电阻都是R,求ab间的等效电阻。第53页,课件共66页,创作于2023年2月2)Y-变换1)Y-变换概念:Y型电路
型电路第54页,课件共66页,创作于2023年2月Y-
等效转换如果左图中连接的三个电阻R12、R23、R31用Y连接的三个电阻R1、R2、R3来替换(右图),而流入三个端部的电流和端部电压保持不变,对于外电路来说,Y-电路等效,这种变换为Y-
等效转换。为使得变换后外电路状况不变,Y和连接的电阻数值要满足一定转换关系。第55页,课件共66页,创作于2023年2月Y-变换电阻等效公式断开3端,1-2端电
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 肺功能健康宣教指南
- 职业病诊断与报告制度
- 公关服务公司会议档案管理制度
- 2026雕刻大师面试题目及答案
- 工业级网络安全防护服务协议2026
- 建设化纤被生产项目可行性研究报告模板拿地申报
- 考研英语(完形填空)模拟试卷63
- 高速路建设征地拆迁管理工作手册
- 成套设备厂项目招投标管理工作手册(标准版)
- 扶贫数据信息系统录入维护工作手册
- 2026年危险化学品重点县专家指导服务自查表
- 2026年贵州综合评标专家库评标专家考试经典试题及答案
- 代煎中药评估考核制度
- 厂中厂安全培训教学课件
- 2026年1月浙江首考英语真题(原卷版)
- 银行消防安全教育培训课件
- 水资源保护规划编制规程(2025版)
- 2026年高考全国II卷历史真题解析含答案
- 宁夏黄河农村商业银行流动性风险管理:现状、挑战与优化策略
- 培训学校学生成长记录册
- TCCIIA0004-2024精细化工产品分类
评论
0/150
提交评论