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文档简介

项目一直流电路1.1电路的基本概念与基本元件1.2电路的基本分析方法1.3技能训练本章小结主要内容能正确描述电路的基本概念以及电流、电压、电位和电功率等基本物理量。掌握电阻、电感、电容三个基本元件的特性及其在汽车电路中的应用。会用万用表测量直流电路中的电阻、电压及电流。能正确应用基尔霍夫定律分析电路。熟悉支路电流法、电源等效变换以及叠加定理,会分析计算较复杂的电路。学习目标电路:电流通过的路径。图1.1汽车照明电路简图1.1电路的基本概念与基本元件1.1.1电路的组成及作用电路组成电源负载中间环节图1.2倒车信号系统的工作电路电路作用:·输送和转换电能·传递和处理信息图1.3电路原理图(简称电路图)1.1.2电路的基本物理量1.电流及其参考方向(1)电流形成:电荷的定向移动。设在极短的时间dt内通过导体某截面的电荷量为dq,则电流强度为:在直流电路中:习惯上把正电荷的方向规定为电流的实际方向。分类直流电流(DC):方向不变的电流。交流电流(AC):方向变化的电流。特恒定电流:方向大小都不变的电流。特周期交流电流:周期性变化的电流。正弦交流电流:按正弦规律变化。直流电流(DC):方向不变的电流。交流电流(AC):方向变化的电流。特恒定电流:方向大小都不变的电流。选择:原则上可以任意选,但若已知实际方向,则选择参考方向尽量与实际方向一致。参考方向与实际方向的关系:同正异负。当电流的参考方向与实际方向一致时,电流为正值;当电流的参考方向与实际方向相反时,电流为负值。(2)电流参考方向图1.4电流方向的判断2.电压及其参考方向(1)电压大小:单位正电荷q移动过程中能量的变化量。实际方向:规定为电场力的方向。选择:原则上可以任意选,实际上尽量与实际方向一致,或者与电流参考方向一致。参考方向与实际方向的关系:同正异负。当电压的参考方向与实际方向一致时,电压为正值;当电压的参考方向与实际方向相反时,电压为负值。(2)电压参考方向3.电动势大小:非电场力将单位正电荷从电源负极经电源内部移到电源正极所做的功。实际方向:由电源负极指向电源正极。4.电功和电功率电功率:P=UI电功(电能):W=UIt5.电位电位:电路中某一点的电位就是该点到参考点的电压。参考点(零电位点):分析电位前,被选作为参考的点。表示:图形符号为⊥。选择:连线多的点或接地、接机壳的点。结论:电位具有相对性,电压具有绝对性。电压的实际方向是由高电位指向低电位。

任意两点间的电压等于这两点电位的差。1.1.3

电路的工作状态有载状态开路状态1.1.3

电路的工作状态短路状态1.1.3

电路的工作状态汽车电路发生断路故障时,通常用试灯或万用表(直流电压挡)去寻找电路的断路点。

在汽车电路故障诊断维修工作中,为了快速寻找故障点,经常采用短路的方法,将某两接线柱短路。为了和事故性短路相区别,常把这种短路称为短接。1.1.4

基本元件1.电阻元件(1)电阻的相关概念大小:分类正温度系数电阻和负温度系数电阻线性电阻和非线性电阻(2)电阻串并联电路的应用2.电感元件(1)电感的相关概念大小:在直流稳态电路中,电感线圈相当于短路。

(2)电感元件在汽车电路的应用图1.14笛簧开关电流传感器3.电容元件(1)电容的相关概念大小:在直流稳态电路中,电容相当于开路。

(2)电容器的充电和放电图1.17电容器的充电图1.18电容器的放电(2)电容器的充电和放电电容器充放电过程的快慢由电阻R和电容C的乘积决定,RC越小,则充放电过程越快。经过5RC的时间,就可认为充放电过程结束。改变RC,就可改变充放电所需的时间。(3)电容元件在汽车电路中的应用电容器能吸收电路中的尖峰电压。电容器能迅速停止电路断开时的自感电流。电容器储存高压电荷后可根据需要释放。1.2电路的基本分析方法1.基本概念

支路:电路中流过同一电流的分支称为支路,流过支路的电流叫做支路电流。1.2.1基尔霍夫定律及其应用

节点:电路中三条或三条以上支路的连接点称为节点。

回路:电路中任一闭合路径都称为回路。

网孔:不含交叉支路的回路称为网孔。2.基尔霍夫电流定律(KCL)

内容:在任何时刻,通过电路中任一节点的电流的代数和等于零。

表达式:

推广:包围几个节点的闭合面。图1.21广义节点的应用2.基尔霍夫电流定律(KCL)3.基尔霍夫电压定律(KVL)

内容:在任一回路中,从任一点以顺时针或逆时针方向沿回路绕行一周,则所有支路或元件上电压的代数和等于零。

表达式:

另一种表述:沿任一回路绕行一周,电位升之和必等于电位降之和。

推广:回路的部分电路(广义回路),用于求回路的开路电压。图1.23广义回路的应用3.基尔霍夫电压定律(KVL)4.支路电流法支路电流法是以复杂电路中各支路电流作为未知量,根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律分别对节点和回路列出所需的方程组,从而求出各未知的支路电流。

标出各支路的电流方向和回路绕行方向。

用基尔霍夫电流定律列出节点电流方程式。

用基尔霍夫电压定律列出回路电压方程式。4.支路电流法解题步骤

代入已知数,解联立方程式求出各支路的电流,并根椐其正负确定各支路电流的实际方向。图1.24图1.241.电压源1.2.2电压源、电流源及其等效变换实际电源可以用E和Ro串联的电源模型来代替,即电压源来代替。理想电压源:内阻为零的电压源。是一种理想的情况,实际电源不可能如此。1.电压源2.电流源实际电源也可以用IS和Ro并联的电源模型来代替,即电流源来代替。理想电流源:内阻为无穷大的电流源。是一种理想的情况,实际电源不可能如此。2.电流源3.电压源与电流源的等效变换RLR0UR0UISI+–电流源IRLR0+–EU+–电压源等效变换条件:E=ISR0①电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,对电源内部则是不等效的。

注意事项:②等效变换时,电流源的恒流的参考方向与电压源的电动势参考方向一致。③理想电压源与理想电流源之间无等效关系。④任何一个电动势E和某个电阻R串联的电路,都可化为一个电流为IS和这个电阻并联的电路。例:当RL=时,电压源的内阻R0

中不损耗功率,而电流源的内阻R0

中则损耗功率。1.2.3叠加定理

内容:在线性电路中,如果有多个电源同时作用,那么任何一条支路的电流或电压,等于电路中各个电源单独作用时对该支路所产生的电流或电压的代数和。当某电源单独作用时,其他电源除去,称为“除源”,即对电压源来说,看成“短路”;对电流源来说,看成“开路”。①叠加定理只能叠加电路中的电流或电压,不能对能量和功率进行叠加。

注意事项:②不作用的电压源短接,不作用的电流源断开,电阻不动。③应用叠加定理时,要注意各电源单独作用时所得电路

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