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电工技术电工技术电路的基本概念与基本定律改课件学习要点学习要点理解电压、电流的概念及参考方向的意义,理解电压、电流的概念及参考方向的意义,电功率的概念及其计算电功率的概念及其计算n n理解并能熟练应用基尔霍夫电流定律和电压理解并能熟练应用基尔霍夫电流定律和电压定律定律n n了解电器设备额定值的意义和电路有载、空了解电器设备额定值的意义和电路有载、空载和短路状态的特点载和短路状态的特点n n理解电位的概念,会分析计算电路中各点的理解电位的概念,会分析计算电路中各点的电位电位n n理解实际电源的两种模型及其等效变换理解实际电源的两种模型及其等效变换第第1章章 电路的基本概念与基本定律电路的基本概念与基本定律电路的基本概念与基本定律改课件第一章第一章 电路的基本概念电路的基本概念与基本定律与基本定律第一节第一节 电路与电路模型电路与电路模型第二节第二节 电路的主要物理量电路的主要物理量第三节第三节 电路的三种状态电路的三种状态第四节第四节 电压源和电流源及其等效变换电压源和电流源及其等效变换第五节第五节 基尔霍夫定律基尔霍夫定律电路的基本概念与基本定律改课件1.1 电路与电路模型电路与电路模型为了某种需要而由电源、导线、开关和负载按一定方为了某种需要而由电源、导线、开关和负载按一定方式组合起来的电流的通路称为电路。式组合起来的电流的通路称为电路。n电路的主要作用电路的主要作用n1.实现电能的传输、转换和分配实现电能的传输、转换和分配n2.传递和处理电信号传递和处理电信号n激励激励:电源或信号源的电压(或电流)称为激励。:电源或信号源的电压(或电流)称为激励。n响应响应:在激励作用下,电路某一元件上的电压或者:在激励作用下,电路某一元件上的电压或者通过元件的电流称为响应。通过元件的电流称为响应。n电路分析就是在已知电路结构和元件参数的情况下,电路分析就是在已知电路结构和元件参数的情况下,讨论电路的激励和响应之间的关系。讨论电路的激励和响应之间的关系。1.1.1 电路电路电路的基本概念与基本定律改课件电路的组成电路的组成 电路由电路由电源电源、负载负载和和中间环节中间环节3部分组成。部分组成。1电源电源电源是供给电能的设备,它把非电能转换成电能。电源是供给电能的设备,它把非电能转换成电能。如蓄电池、各种发电机等。如蓄电池、各种发电机等。2负载负载负载是取用电能的装置,它把电能转换成其他形式负载是取用电能的装置,它把电能转换成其他形式的能量。如电灯、电风扇、电动机等。的能量。如电灯、电风扇、电动机等。3中间环节中间环节是指连接电源和负载的部分,中间环节传递、分配是指连接电源和负载的部分,中间环节传递、分配和控制电能。最简单的中间环节就是开关和导线,和控制电能。最简单的中间环节就是开关和导线,导线是用来连接电源和负载的元件。开关是控制电导线是用来连接电源和负载的元件。开关是控制电路接通和断开的装置。路接通和断开的装置。电路的基本概念与基本定律改课件1.1.2 电路模型电路模型理想元件:理想元件:理想元件:理想元件:将实际元件理想化(模型化),即在一定条件下突将实际元件理想化(模型化),即在一定条件下突出元件主要的电磁性质,忽略次要因素,用一个足以表征其主出元件主要的电磁性质,忽略次要因素,用一个足以表征其主要特性的理想元件近似表示。理想元件主要有电阻元件、电感要特性的理想元件近似表示。理想元件主要有电阻元件、电感元件、电容元件、理想电压源、理想电流源等。不能产生能量元件、电容元件、理想电压源、理想电流源等。不能产生能量的元件为无源元件,能产生能量的元件为有源元件。的元件为无源元件,能产生能量的元件为有源元件。电路模型:电路模型:电路模型:电路模型:由理想元件所组成的电路称为理想电路模型,简称由理想元件所组成的电路称为理想电路模型,简称电路模型。电路模型。电路的基本概念与基本定律改课件电路分析的对象电路分析的对象不是实际电路,而是电路模不是实际电路,而是电路模型型电路分析的主要任务电路分析的主要任务在于解得电路物理量,在于解得电路物理量,其中最基本的电路物理量就是电流、电压和其中最基本的电路物理量就是电流、电压和功率。功率。电路的基本概念与基本定律改课件1.2.1 电流电流1、电流的定义:在电场的作用下,电荷有规则的定向移、电流的定义:在电场的作用下,电荷有规则的定向移动就形成电流。动就形成电流。2、电流的大小用、电流的大小用电流强度电流强度电流强度电流强度表示,简称电流。表示,简称电流。电流强度:单位时间内通过导体横截面的电荷量。电流强度:单位时间内通过导体横截面的电荷量。大写大写 I 表示直流电流(单位:表示直流电流(单位:A)小写小写 i 表示电流的一般符号(单位:表示电流的一般符号(单位:A) 1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量电路的基本概念与基本定律改课件 电流的单位是安培,简称安,用符号A表示,电量的单位是库仑,简称库,用C表示。若在1s内通过导体横截面的电量为lC,则导体中的电流就是lA。电流的常用单位还有kA(千安)、mA(毫安)、A(微安),其换算关系是: 1kA11000 A 1A11000 mA 1mA11000A例1-1 某导体在0.5min的时间内均匀通过导体横截面的电荷量为120C,求导体中的电流是多少?解:电流的电流的单位单位 电路的基本概念与基本定律改课件正电荷运动方向规定为正电荷运动方向规定为电流的实际方向电流的实际方向。任意假设的电流方向称为任意假设的电流方向称为电流的参考方向电流的参考方向。电流的方向用一个箭头或双下标变量表示。电流的方向用一个箭头或双下标变量表示。 如果求出的电流值为正,说明参考方向如果求出的电流值为正,说明参考方向与实际方向一致,否则说明参考方向与实际与实际方向一致,否则说明参考方向与实际方向相反。方向相反。3电流的方向:电流的方向:电路的基本概念与基本定律改课件1.2.2 电压电压 电路中电路中a a、b b两点间的两点间的电压电压定义为单位正电荷由定义为单位正电荷由a a点移至点移至b b点电场力所做的功。点电场力所做的功。如果在电路中任选一点为参考点,那么如果在电路中任选一点为参考点,那么电路中某点的电路中某点的电位电位(电势)(电势)定义为单位正电荷由该点移至参考点电定义为单位正电荷由该点移至参考点电场力所做的功。场力所做的功。 电路中电路中a a、b b点两点间的电压等于点两点间的电压等于a a、b b两点的电两点的电位差位差。电路的基本概念与基本定律改课件电压的实际方向电压的实际方向规定由电位高处指向电位低处。规定由电位高处指向电位低处。与电流方向的处理方法类似,可任选一方向为与电流方向的处理方法类似,可任选一方向为电压的参电压的参考方向考方向。电压的方向有三种表示方法。一种是用箭头表示。箭头电压的方向有三种表示方法。一种是用箭头表示。箭头指向为电位降落的方向。第二种是用双下标字母表示。指向为电位降落的方向。第二种是用双下标字母表示。还可用还可用“+”、“-”表示。表示。例:例: 当当ua =3V ub = 2V时时u1 =1V最后求得的最后求得的u为正值,说明电压的实际为正值,说明电压的实际方向方向与参考与参考方向方向一致,否则说明两者相反。一致,否则说明两者相反。u2 =-1V电路的基本概念与基本定律改课件 对一个元件或电路,电流参考方向和电对一个元件或电路,电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定,但为压参考方向可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常常将其取为一致,称关联参了方便起见,常常将其取为一致,称关联参考方向,简称关联方向;如不一致,称非关考方向,简称关联方向;如不一致,称非关联参考方向,简称非关联方向。联参考方向,简称非关联方向。 如果采用关联方向,在标示时标出一种即如果采用关联方向,在标示时标出一种即可。如果采用非关联方向,则必须全部标示。可。如果采用非关联方向,则必须全部标示。电路的基本概念与基本定律改课件 电流参考方向设成从电流参考方向设成从a点流向点流向b,顺着电流方,顺着电流方向,电压的参考方向从向,电压的参考方向从“+”到到“-”,即,即a点为点为“+”,b点为点为“-”。这种情况称为电流、电压。这种情况称为电流、电压关联参考方向关联参考方向,简称,简称关联方向关联方向。 若电流参考方向从若电流参考方向从a点流向点流向b,而电压的参考,而电压的参考方向相反,即方向相反,即a点为点为“-”,b点为点为“+”。这种情。这种情况称为电流、电压况称为电流、电压非关联参考方向非关联参考方向,简称,简称非关非关联方向联方向。电路的基本概念与基本定律改课件B B点电位:点电位:电位的定义电位的定义:在电路中选定一个参考点(注意每次计:在电路中选定一个参考点(注意每次计算只能选一个相对的参考点),取参考点的电位为零算只能选一个相对的参考点),取参考点的电位为零电位,则电路中某一点与参考点之间的电压就被称为电位,则电路中某一点与参考点之间的电压就被称为这一点的电位。在电路图中,参考点用符号这一点的电位。在电路图中,参考点用符号“”“”表表示。示。电位的单位与电压相同。电位的单位与电压相同。如图,选如图,选O O为参考点,为参考点,A A点电位:点电位: 1.2.3 电位电位n电位用单下标的电压符号表示。电位用单下标的电压符号表示。电路的基本概念与基本定律改课件 电位与电压关系的结论之一电位与电压关系的结论之一:如果已知两:如果已知两点的电位,则此两点间的电压等于它们的电位点的电位,则此两点间的电压等于它们的电位之差。之差。 电位与电压关系的结论之二电位与电压关系的结论之二:电路中某一:电路中某一点的电位随参考点(零电位点)选择的不同而点的电位随参考点(零电位点)选择的不同而不同。但两点间的电压不变。不同。但两点间的电压不变。 电路的基本概念与基本定律改课件 电位的计算电位的计算选选b点为参考点点为参考点选选d点为参考点点为参考点选用不同的参考点,各点电位的数值不同,但任意选用不同的参考点,各点电位的数值不同,但任意两点之间的电压不随参考点的改变而变化。两点之间的电压不随参考点的改变而变化。电路的基本概念与基本定律改课件 电位概念在电子电路中的应用:简化电子线路电位概念在电子电路中的应用:简化电子线路!(a)具有参考点的电路)具有参考点的电路(b b)习惯画法)习惯画法电路的基本概念与基本定律改课件电源与电动势电源与电动势 在在电源外部源外部电路中,路中,电场力把正力把正电荷由高荷由高电位位经过负载移移动到低到低电位,那么,在位,那么,在电源内部源内部电路中,路中,也必定有一种力能也必定有一种力能够不断地把正不断地把正电荷从低荷从低电位移到位移到高高电位,我位,我们把把这种力叫做种力叫做电源力源力(外力)(外力)。 1.2.4 电动势电动势电路的基本概念与基本定律改课件 在电源内部,电源力(外力)把单位正电在电源内部,电源力(外力)把单位正电荷从低电位荷从低电位 (负极负极)移到高电位移到高电位 (正极正极)克服电克服电场力所做的功,称为场力所做的功,称为电源的电动势电源的电动势。用公式。用公式表示为:表示为:电路的基本概念与基本定律改课件电动势的方向电动势的方向:在电源内部,电在电源内部,电动势的实际方向动势的实际方向是正电荷所受外是正电荷所受外力的方向,从低力的方向,从低电位指向高电位。电位指向高电位。电动势的单位电动势的单位:与电压相同。与电压相同。电源内部电源内部,电压电压的实际的实际方向是正电方向是正电荷所受电场荷所受电场力的方向,力的方向,从高指向低从高指向低电位,故电位,故与与电动势方向电动势方向相反相反!电路的基本概念与基本定律改课件电动势与端电压的关系电动势与端电压的关系电动势与端电压的关系 电动势是描述电源力电动势是描述电源力 (非电场力非电场力)做功的物理量,而做功的物理量,而电压则是描述电场力做功的物理量。电动势仅存在于电电压则是描述电场力做功的物理量。电动势仅存在于电源内部,而电压不仅存在于电源两端,而且也存在于电源内部,而电压不仅存在于电源两端,而且也存在于电源外部。电源的电动势的实际方向与端电压实际方向相源外部。电源的电动势的实际方向与端电压实际方向相反,规定为由负极指向正极。反,规定为由负极指向正极。 在电动势的形成过程中,出现了电荷的分离,形在电动势的形成过程中,出现了电荷的分离,形成了电场,使电源两端具有了不同的电位。我们把电成了电场,使电源两端具有了不同的电位。我们把电源两端的电位差,称为电源的端电压。源两端的电位差,称为电源的端电压。电路的基本概念与基本定律改课件1.2.5 电电能能与与电功率电功率电能能电功功 电流通过不同的负载时,负载可以将电源提供电流通过不同的负载时,负载可以将电源提供的电能转变成其他不同形式的能量(即负载吸收电的电能转变成其他不同形式的能量(即负载吸收电能),电流就要做功。如果能),电流就要做功。如果a、b两点间的电压为两点间的电压为U,则将电量为,则将电量为q的电荷从的电荷从a点移到点移到b点时电场力所做点时电场力所做的功(也即负载消耗的电能)为的功(也即负载消耗的电能)为:由于由于 , ,因此因此电路的基本概念与基本定律改课件 在国际单位制中电能在国际单位制中电能电功的单位是焦耳,简称电功的单位是焦耳,简称焦,用符号焦,用符号J表示。在实际应用中,电功还有一个常表示。在实际应用中,电功还有一个常用单位是用单位是“度度”,即千瓦小时,用字母,即千瓦小时,用字母kWh表示。表示。 1kWh3.6106J对于直流电路,则:对于直流电路,则:电路的基本概念与基本定律改课件电功率电功率 电功可以表示功可以表示电场力做功的多少,但不能表示做力做功的多少,但不能表示做功的快慢。功的快慢。为了表示了表示电场力做功的快慢,通常用力做功的快慢,通常用电功率来描述,所功率来描述,所谓电功率电功率是指是指电场力在力在单位位时间内内所做的功,所做的功,电功率简称功率,电功率简称功率,用字母用字母P表示,即表示,即:电路的基本概念与基本定律改课件电路吸收电路吸收(消耗消耗)功率与电流、电压的关系:功率与电流、电压的关系:关联方向时:关联方向时:p =ui非关联方向时:非关联方向时:p =uip0时吸收功率,时吸收功率,p0时发出时发出(提供提供)功率。功率。 在国际单位制中功率的单位是瓦特,简称瓦,用符号在国际单位制中功率的单位是瓦特,简称瓦,用符号W表表示。如果电压的单位为伏示。如果电压的单位为伏(V),电流的单位为安,电流的单位为安(A),则功率的,则功率的单位为瓦单位为瓦(W)。 1W=1V*1A 功率的常用单位还有功率的常用单位还有kW(千瓦)、(千瓦)、MW(兆瓦)、(兆瓦)、mW(毫瓦)、(毫瓦)、W(微瓦),其换算关系是(微瓦),其换算关系是: 1MW=103kW=106W 1W=10-3mW=10-6 W电路的基本概念与基本定律改课件例例:求图示各元件的功率:求图示各元件的功率.(a)关联方向,关联方向,P=UI=52=10W,P0,吸收吸收10W功率。功率。(b)关联方向,关联方向,P=UI=5(2)=10W,P0,吸收吸收10W功率。功率。电路的基本概念与基本定律改课件1、空载(开路)状态、空载(开路)状态 开路也叫断路,是指电源与负载未接成闭合开路也叫断路,是指电源与负载未接成闭合电路时的工作状态,这时电路中没有电流通过。电路时的工作状态,这时电路中没有电流通过。1.3 电路的三种工作状态电路的三种工作状态电路有三种状态,分别是电路有三种状态,分别是空载空载(断路)状态、(断路)状态、短路短路状状态和态和有载有载(通路)工作状态。(通路)工作状态。电路的基本概念与基本定律改课件2、短路状态、短路状态 短路是指电源未经负载而直接由导线短路是指电源未经负载而直接由导线 (导体导体)构成构成通路时的工作状态。通路时的工作状态。电路的基本概念与基本定律改课件3、有载工作状态、有载工作状态PL=UI:电源输出的功率电源输出的功率PE=EI:电源产生的功率电源产生的功率PO=I2R0:内阻消耗的功率内阻消耗的功率有载工作状态是指电源与有载工作状态是指电源与负载接成闭合回路时的工负载接成闭合回路时的工作状态,这时电路中有电作状态,这时电路中有电流通过。流通过。电路的基本概念与基本定律改课件 有载工作状态下,电源的端电压有载工作状态下,电源的端电压U U随输出电流随输出电流I I的变化关系的变化关系U U = =f f(I I)称为)称为电源的外特性电源的外特性。 外特性方程外特性方程: 电压随电压随电流增电流增加直线加直线下降,下降,斜率与斜率与内阻有内阻有关。关。外特性曲线:外特性曲线:电路的基本概念与基本定律改课件 所所谓额定定值就是保就是保证电气气设备能能长期安全工作的最期安全工作的最大大电压、电流和功率,分流和功率,分别称称为额定定电压(U(UN N) )、额定定电流流(I(IN N) )和和额定功率定功率(P(PN N) )。例如,我。例如,我们常常见的灯泡上的的灯泡上的220V 4OW220V 4OW或或电阻上阻上标的的1OO 2W1OO 2W等都是等都是额定定值。电气气设备的的额定定值通常通常标在一在一块小金属牌小金属牌 ( (叫叫铭牌牌) )上,固上,固定在定在设备的外壳上。因而有的外壳上。因而有时额定定值又可以叫做又可以叫做铭牌牌数据。数据。电气气设备工作在工作在额定情况下叫做定情况下叫做额定工作情况。定工作情况。 在在额定定电压下工作下工作,当当电气气设备的的实际电流小于流小于额定定电流流时称称为欠欠载(轻载)工作状)工作状态;等于;等于额定定电流流时称称为满载工作状工作状态;大于额定电流时称为过载大于额定电流时称为过载工作工作状状态。一般情况下,应按照规定值来使用各种电器设。一般情况下,应按照规定值来使用各种电器设备。备。负载的的额定定值电路的基本概念与基本定律改课件例例:设设图图示示电电路路中中的的电电源源额额定定功功率率PN=22kW ,额额定定电电压压UN=220V,内内阻阻R0=0.2,R为为可可调节的负载电阻。求:调节的负载电阻。求:(1)电源的额定电流)电源的额定电流IN;(2)电源开路电压电源开路电压U0C;(3)电源在额定工作情况下的负载电阻电源在额定工作情况下的负载电阻RN;(4)负载发生短路时的短路电流负载发生短路时的短路电流ISC。电路的基本概念与基本定律改课件解:解:(1)电源的额定电流为:电源的额定电流为:(2)电源开路电压为:电源开路电压为:(3)电源在额定状态时的负载电阻为:电源在额定状态时的负载电阻为:(4)短路电流为:短路电流为:电路的基本概念与基本定律改课件1.4 电压源与电流源及其等效变换电压源与电流源及其等效变换1.4.1 电压源电压源 电压源模型电压源模型电压源模型电压源模型由上图电路可得由上图电路可得由上图电路可得由上图电路可得: : U U = = E E IR IR0 0 若若若若 R R0 0 = 0= 0理想电压源理想电压源理想电压源理想电压源 : : U U E EU U0c0c= E= E 电压源的外特性电压源的外特性电压源的外特性电压源的外特性I IU UI IR RL LR R0 0+ +- -E EU U+ + 电压源是由电动势电压源是由电动势电压源是由电动势电压源是由电动势 E E和内阻和内阻和内阻和内阻 R R0 0 串联的电源的串联的电源的串联的电源的串联的电源的电路模型。电路模型。电路模型。电路模型。 若若若若 R R0 0 R RL L ,I I I IS S ,可近似认为是理想电流源。,可近似认为是理想电流源。,可近似认为是理想电流源。,可近似认为是理想电流源。电流源电流源电流源模型电流源模型电流源模型电流源模型R R0 0U UR R0 0U UI IS S+ +电路的基本概念与基本定律改课件理想电流源(恒流源理想电流源(恒流源理想电流源(恒流源理想电流源(恒流源) ) ) )例例1:(2) (2) 输出电输出电输出电输出电流是一定值,恒等于电流流是一定值,恒等于电流流是一定值,恒等于电流流是一定值,恒等于电流 I IS S ;(3) (3) 恒流源两端的电压恒流源两端的电压恒流源两端的电压恒流源两端的电压 U U 由外电路决定。由外电路决定。由外电路决定。由外电路决定。特点特点特点特点: : : : (1) (1) 内阻内阻内阻内阻R R0 0 = = ;设设 IS = 10 A,接上,接上RL 后,恒流源对外输出电流。后,恒流源对外输出电流。RL当当当当 R RL L= 1 = 1 时,时,时,时, I I = 10A = 10A ,U U = 10 V = 10 V当当当当 R RL L = 10 = 10 时,时,时,时, I I = 10A = 10A ,U U = 100V= 100V外特性曲线外特性曲线外特性曲线外特性曲线 IUISOIISU+_电流恒定,电压随负载变化。电流恒定,电压随负载变化。电流恒定,电压随负载变化。电流恒定,电压随负载变化。(4) N(4) N个恒流源可以并联,其等效电流为其代数和。个恒流源可以并联,其等效电流为其代数和。个恒流源可以并联,其等效电流为其代数和。个恒流源可以并联,其等效电流为其代数和。电路的基本概念与基本定律改课件恒压源与恒流源特性比较恒压源与恒流源特性比较恒压源恒压源恒流源恒流源不不 变变 量量变变 化化 量量E+_abIUabUab = E (常数)(常数)Uab的大小、方向均为恒定,的大小、方向均为恒定,外电路负载对外电路负载对 Uab 无影响。无影响。IabUabIsI = Is (常数)(常数)I 的大小、方向均为恒定,的大小、方向均为恒定,外电路负载对外电路负载对 I 无影响。无影响。输出电流输出电流 I 可变可变 - I 的大小、方向均的大小、方向均由外电路决定由外电路决定端电压端电压Uab 可变可变 -Uab 的大小、方向的大小、方向均由外电路决定均由外电路决定电路的基本概念与基本定律改课件恒压源中的电流恒压源中的电流如何决定如何决定?恒流恒流源两端的电压等源两端的电压等于多少于多少?例例IE R_+abUab=?Is原则原则:I Is s不能变,不能变,E E 不能变。不能变。恒压源中的电流恒压源中的电流 I= IS恒流源两端的电压恒流源两端的电压电路的基本概念与基本定律改课件1.4.3 电压源与电流源的电压源与电流源的等效变换等效变换由图由图由图由图a a: U U = = E E IRIR0 0I IR RL LR R0 0+ + E EU U+ + 电压源电压源电压源电压源等效变换条件等效变换条件等效变换条件等效变换条件: :E E = = I IS SR R0 0R RL LR R0 0U UR R0 0U UI IS SI I+ + 电流源电流源电流源电流源等效互换的条件:对外的电压、电流相等。等效互换的条件:对外的电压、电流相等。由图由图由图由图b b: U U = = I IS SR R0 0 IRIR0 0电路的基本概念与基本定律改课件 等效变换等效变换等效变换等效变换时,两电源的时,两电源的时,两电源的时,两电源的参考方向参考方向参考方向参考方向要一一对应。要一一对应。要一一对应。要一一对应。 理想电压源与理想电流源之间无等效关系理想电压源与理想电流源之间无等效关系理想电压源与理想电流源之间无等效关系理想电压源与理想电流源之间无等效关系。 电压源和电流源的等效关系电压源和电流源的等效关系电压源和电流源的等效关系电压源和电流源的等效关系只只只只对对对对外外外外电路而言电路而言电路而言电路而言, 对电源对电源对电源对电源内部则是内部则是内部则是内部则是不等效的不等效的不等效的不等效的。 注意事项:注意事项:例:当例:当例:当例:当R RL L= = 时,时,时,时,电压源的内阻电压源的内阻电压源的内阻电压源的内阻 R R0 0 中不损耗功率,中不损耗功率,中不损耗功率,中不损耗功率, 而电流源的内阻而电流源的内阻而电流源的内阻而电流源的内阻 R R0 0中则损耗功率。中则损耗功率。中则损耗功率。中则损耗功率。 任何一个电动势任何一个电动势任何一个电动势任何一个电动势 E E 和某个电阻和某个电阻和某个电阻和某个电阻 R R 串联的电路,串联的电路,串联的电路,串联的电路, 都可化为一个都可化为一个都可化为一个都可化为一个电流为电流为电流为电流为 I IS S 和这个电阻并联的电路。和这个电阻并联的电路。和这个电阻并联的电路。和这个电阻并联的电路。R R0 0+ + E Ea ab bI IS SR R0 0a ab bR R0 0 + +E Ea ab bI IS SR R0 0a ab b电路的基本概念与基本定律改课件例例例例1:1:求下列各电路的等效电源求下列各电路的等效电源求下列各电路的等效电源求下列各电路的等效电源解解:+abU2 5V(a)+ +abU5V(c)+ a+-2V5VU+-b2 (c)+ (b)aU 5A2 3 b+ (a)a+5V3 2 U+ a5AbU3 (b)+ 电路的基本概念与基本定律改课件例例例例2:2: 试用电压源与电流源等效变换的方法试用电压源与电流源等效变换的方法试用电压源与电流源等效变换的方法试用电压源与电流源等效变换的方法计算计算计算计算2 2 电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。解解解解: : 8V8V+ + 2 2 2 2V V+ +2 2 I I(d)(d)2 2 由图由图由图由图(d)(d)可得可得可得可得6V6V3 3 + + + + 12V12V2A2A6 6 1 1 1 1 2 2 I I(a)(a)2A2A3 3 1 1 2 2 2V2V+ + I I2A2A6 6 1 1 (b)(b)4A4A2 2 2 2 2 2 2V2V+ + I I(c)(c)电路的基本概念与基本定律改课件例例3: 解:解:统一电源形式统一电源形式统一电源形式统一电源形式试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示电路中电路中电路中电路中1 1 电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。2 +-+-6V4VI2A 3 4 6 1 2A3 6 2AI4 2 1 1AI4 2 1 1A2 4A电路的基本概念与基本定律改课件解:解:解:解:I4 2 1 1A2 4A1 I4 2 1A2 8V+-I4 1 1A4 2AI2 1 3A电路的基本概念与基本定律改课件例例例例4:4: 电路如图。电路如图。电路如图。电路如图。U U1 110V10V,I IS S2A2A,R R1 11 1,R R2 22 2,R R3 35 5 ,R R1 1 。(1) (1) 求求求求电电阻阻阻阻R R中的中的中的中的电电流流流流I I;(2)(2)计计算理想算理想算理想算理想电压电压源源源源U U1 1中的中的中的中的电电流流流流I IU1U1和理想和理想和理想和理想电电流源流源流源流源I IS S两端两端两端两端的的的的电压电压U UISIS;(3)(3)分析功率平衡。分析功率平衡。分析功率平衡。分析功率平衡。解:解:解:解:(1)(1)由电源的性质及电源的等效变换可得:由电源的性质及电源的等效变换可得:由电源的性质及电源的等效变换可得:由电源的性质及电源的等效变换可得:aIRISbI1R1(c)IR1IR1RISR3+_IU1+_UISUR2+_U1ab(a)aIR1RIS+_U1b(b)电路的基本概念与基本定律改课件(2)由图由图(a)可得:可得:理想电压源中的电流理想电压源中的电流理想电流源两端的电压理想电流源两端的电压IR1IR1RISR3+_IU1+_UISUR2+_U1ab(a)电路的基本概念与基本定律改课件各个电阻所消耗的功率分别是:各个电阻所消耗的功率分别是:两者平衡:两者平衡:(60+20)W=(36+16+8+20)W80W=80W(3)理想电压源与理想电流源吸收的功率分别是:理想电压源与理想电流源吸收的功率分别是:电压源提供功率电压源提供功率电流源提供功率电流源提供功率IR1IR1RISR3+_IU1+_UISUR2+_U1ab(a)电路的基本概念与基本定律改课件10V+-2A2 I讨论题讨论题哪哪个个答答案案对对?+-10V+-4V2 电路的基本概念与基本定律改课件1.4.4 受控源受控源(1 1)概念)概念受控源的电压或电流受电路中另一部分受控源的电压或电流受电路中另一部分的电压或电流控制。的电压或电流控制。(2 2)分类及表示方法)分类及表示方法VCVS 电压控制电压源VCCS 电压控制电流源CCVS 电流控制电压源CCCS 电流控制电流源电路的基本概念与基本定律改课件VCVS:U2= U1CCVS:U2=rI1VCCS:I2=gU1CCCS:I2=I1电路的基本概念与基本定律改课件1.5 基尔霍夫定律基尔霍夫定律电路中通过同一电流的每个分支称为电路中通过同一电流的每个分支称为支路支路支路支路。支路数常用。支路数常用n表示。表示。3条或条或3条以上支路的连接点称为条以上支路的连接点称为节点节点节点节点。节点数常用。节点数常用m表示。表示。电路中任一闭合的路径称为电路中任一闭合的路径称为回路回路回路回路。在回路内部不含支路的回路称为在回路内部不含支路的回路称为网孔网孔。网孔数常用。网孔数常用l表示。表示。图示电路有图示电路有3条支条支路,路,2个节点,个节点,3个个回路,回路,2个网孔。个网孔。电路的基本概念与基本定律改课件支路:支路:ab, ad, . (共(共6条)条)网孔:网孔:abda, bcdb, . (共(共3个)个)节点:节点:a, b, . (共共4个)个)例例I3E4E3_+R3R6+R4R5R1R2abcdI1I2I5I6I4-电路的基本概念与基本定律改课件1.5.1 欧姆定律欧姆定律n欧姆定律欧姆定律:流过电阻:流过电阻R R的电流与电阻两端的电的电流与电阻两端的电压成正比,与电阻压成正比,与电阻R R成反比。成反比。关联方向时:关联方向时:u =Ri非关联方向时:非关联方向时:u =Ri 在国际单位制中,电阻的单位是欧姆,简称欧,用符号在国际单位制中,电阻的单位是欧姆,简称欧,用符号表表示。当电路两端电压为示。当电路两端电压为1V,流过的电流为流过的电流为1A时,则该支路的电时,则该支路的电阻为阻为1欧姆。其常用单位还有欧姆。其常用单位还有k(千欧)和(千欧)和M(兆欧),它们(兆欧),它们之间的换算关系是之间的换算关系是: lk1000 lM1000k1000000电路的基本概念与基本定律改课件 电阻元件是一种消耗电能的元件。电阻消耗的电电阻元件是一种消耗电能的元件。电阻消耗的电功率与其电压、电流、电阻的关系功率与其电压、电流、电阻的关系:电路的基本概念与基本定律改课件1.5.2 基尔霍夫电流定律(基尔霍夫电流定律(KCL) 在任一瞬时,流入任一节点的电流之和必定等在任一瞬时,流入任一节点的电流之和必定等于从该节点流出的电流之和。于从该节点流出的电流之和。 在任一瞬时,通过任一节点电流的代数和恒等于零。在任一瞬时,通过任一节点电流的代数和恒等于零。表述一表述一表述二表述二可假定流入节点的电流为正,流出节点可假定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负;也可以作相反的假定。的电流为负;也可以作相反的假定。所有电流均为正。所有电流均为正。基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律简称简称KCL,反映了电路中的节点所连接,反映了电路中的节点所连接的各支路电流之间的相互关系。的各支路电流之间的相互关系。电路的基本概念与基本定律改课件 KCL通常用于节点,但是对于包围通常用于节点,但是对于包围几个节点的闭合面也是适用的。几个节点的闭合面也是适用的。例:列出下图中各节点的例:列出下图中各节点的KCL方程方程解:取流入为正解:取流入为正以上三式相加:以上三式相加: i1 i2i3 0 节点节点a i1i4i60节点节点b i2i4i50节点节点c i3i5i60电路的基本概念与基本定律改课件1.5.3 基尔霍夫电压定律(基尔霍夫电压定律(KVL)表述一表述一表述二表述二 在任一瞬时,对电路中的任一回路,沿任意循行在任一瞬时,对电路中的任一回路,沿任意循行方向转一周,其电位升之和等于电位降之和。方向转一周,其电位升之和等于电位降之和。 在任一瞬时,对电路中的任一回路,沿任意循行在任一瞬时,对电路中的任一回路,沿任意循行方向转一周,其各部分电压的代数和恒等于零。方向转一周,其各部分电压的代数和恒等于零。电压参考方向与回路绕行方向一致时电压参考方向与回路绕行方向一致时取正号,相反时取负号。取正号,相反时取负号。所有电压均为正。所有电压均为正。 基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律简称简称KVL,反映了电路中的回路上,反映了电路中的回路上各段电压之间的相互关系。各段电压之间的相互关系。电路的基本概念与基本定律改课件 对于电阻电路,回路中电阻上电压降对于电阻电路,回路中电阻上电压降的代数和等于回路中的的代数和等于回路中的电压源电动势电压源电动势的代的代数和。数和。 在运用上式时,电流参考方向与回路在运用上式时,电流参考方向与回路绕行方向一致时绕行方向一致时IR前取正号,相反时取负前取正号,相反时取负号;号;电压源电动势方向电压源电动势方向与回路绕行方向一与回路绕行方向一致时致时E前取正号,相反时取负号。前取正号,相反时取负号。电路的基本概念与基本定律改课件例如:例如: 回路回路 a-d-c-a电位升电位升电位降电位降或:或:I3E4E3_+R3R6+R4R5R1R2abcdI1I2I5I6I4-或:或:电路的基本概念与基本定律改课件 KVL不仅适用不仅适用于于任一闭合任一闭合回路,回路,而而且对于任一假想的闭合回路同样适用。且对于任一假想的闭合回路同样适用。例:列出下图的例:列出下图的KVL方程方程 KCLKCL是电路中任一是电路中任一节点处的支路电流必节点处的支路电流必须服从的约束关系,须服从的约束关系, 而而KVLKVL则是电路中任一则是电路中任一回路上的各段电压必回路上的各段电压必须服从的约束关系。须服从的约束关系。定律仅与元件的连接定律仅与元件的连接方式有关,而与元件方式有关,而与元件性质无关。性质无关。 电路的基本概念与基本定律改课件例:图示电路,已知例:图示电路,已知U1=5V, U3=3V,I=2A ,求求U2、I2、R1、R2和和US。解:解:I2=U32=32=1.5AU2= U1U3=53=2VR2=U2I2 =21.5=1.33I1=II2=21.5=0.5AR1=U1I1 =50.5=10US= UU1=235=11V电路的基本概念与基本定律改课件例:图示电路,已知例:图示电路,已知US1=12V,US2=3V,R1=3,R2=9,R3=10,求求Uab。解:由解:由KCL I3= 0,I1=I2由由KVL I1 R1 I2 R2=US1由由KVL解得:解得:解得:解得:电路的基本概念与基本定律改课件
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