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文档简介
1、电子学,2002. 12,作者:盖立平 大连医科大学物理教研室,说明:只提供第一章教案,其余教案不免费。,电子学,第一章 电路基础,第一节 电压源和电流源,电子学,第二节 叠加原理、戴维宁,第三节 直流电路的暂态过程,定理和诺顿定理,第一节 电压源和电流源,电路基本知识,电源,电流源,受控源,电压源,独立源,电压控制电压源,电压控制电流源,电流控制电压源,电流控制电流源,例子,Is=bib,b,e,c,ib,一、电压源,两端能保持定值电压的电源,用符号 表示。(与流过的电流大小无关,即内阻为零),注意:,理想电压源为零值时,两端点相当于短路,特点 :,端电压恒定或是时间的函数,与流过的电流大小
2、无关,流过的电流由外电路确定,1、理想电压源 :,2、实际电压源 :,两端的电压随外电路的电流而改变,用符号U 表示。,代表实际电压源内阻,实际电压源的内阻 越小,就越接近理想电压源。,注意:,3、理想电压源与实际电压源之间的关系转换,理想电压源符号表示,内阻为零,实际电压源符号表示,内阻不为零,实际电压源等效为理想电压源 和内阻 相串联的模型,二、电流源,两端能保持定值电流的电源,用符号 表示。(与外电路电压大小无关,即内阻为无穷大 ),注意 :,理想电流源两端点相当于断路,特点 :,输出电流是定值(或是时间的函数),与端电压大小无关,端电压是由定值电流 和它相连接的外电路共同决定的。,1、
3、理想电流源 :,2、实际电流源 :,输出电流随外电路而变化的电源用符号 表示。,代表实际电流源内阻,?,3、理想电流源与实际电流源之间的关系转换,理想电流源符号表示,内阻为无穷大,实际电流源符号表示,内阻不为零,实际电流源等效为理想电流源 和内阻 相并联的模型,注意:,实际电流源的内阻 越大,就越接近理想电流源。,注意:,第二节 叠加原理、戴维宁定理和诺顿定理,基本概念,有源网络,网络,(两个引出端),线性有源网络,二端网络,(R、L、C、电源),一、叠加原理:,在一个复杂的网络中,任何一个支路中的电流(或电压),等于电路中每个独立源单独作用时,在该支路中产生的电流(或电压)的代数和。,每个独
4、立源单独作用时,其它独立源视为零值。,即:,电流源,电压源,短路,分析:,单独作用时,开路,受控源,保留,?,单独作用时,视为开路,视为短路,1-1 电路结构和元件数值如图所示,试用叠加原理求 支路的电流,例,解:,1)电流源单独作用时,流过 支路电流为,2)电压源单独作用时,流过 支路电流为,3)求 的代数和,正负号的规定:若电流方向与原标定方向一致时,取正,否则取负。,二、戴维宁定理:电压源取代,任何一个有源线性二端网络可以用一个理想电压源串联一个电阻来代替。电压源的电压等于该网络端口的开路电压,而等效电阻 则等于该网络中全部独立源为零值时,从端口看进去的电阻。由这一电压和等效电阻组成的等
5、效电路,称为戴维宁电路。,注意 :,电压源电压,端口的开路电压,等效电阻,独立源为零值时,负载前端口电阻。,解 :,1) 求,V,2) 求,3) 求流过,电流,短路,三、诺顿定理:电流源取代,任何一个有源线性二端网络可以用一个理想电流源并联一个等效电阻来代替。电流源的电流等于该网络端口的短路电流,而等效电阻 则等于该网络中全部独立源为零值时,从端口看进去的电阻。由这一电流和等效电阻组成的等效电路,称为诺顿电路。,注意 :,电流源电流,端口的短路电流,等效电阻,独立源为零值时,负载前端口开路电阻。,解 :,1) 求,2) 求,3) 求流过,电流,短路,1-1 电路结构和元件数值如图所示,试用戴维
6、宁和诺顿定理求 支路的电流,例,解:,1)电流源单独作用时,流过 支路电流为,转形,ab 短路 求Io,I0背离a,故取I0=-3mA,R0=R2=2K,I1=-2mA,方向向下,ab短路,R2上压降应等于9V,诺顿,ab 断路 求Io,R0=R2=2K,I1=-2mA,方向向下,戴维,第三节 直流电路的暂态过程,一、RC电路的 暂态过程:,1、RC电路的充电过程,1,2,K置1充电,充电过程方程,根椐电流和电量间关系得,t,b)电容充电时 曲线,电容充电的快慢与RC的大小有关,充电越慢。,充电结束时充电电流等于零,既相当于开路,电容器处于隔直流的状态。,2.RC 电路的放电过程,K 置2 放电,放电回路方程,最大,解为,当,0,当,时,当,时,放电过程已基
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