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文档简介

1、电路基本元件电路与电子学基础 电路基本元件 1.1 电阻元件 R=u/i 或G=i/u 线性定常电阻的特点:(1)端电压u与通过的电流i成正比,R是常数。(2)双向性:伏安特性以原点对称。(3)耗能性:它的功率总是消耗的。说明电阻不仅是无 源元件,而且是耗能元件。(4)无记忆性。1.2 电感元件 L=/i线性电感有如下特点:(1)其磁链正比于产生磁链的电流i,即=Li,L 是一个 正实常数。它与、i无关。(2)双向性:韦安特性以原点对称。(3)动态性:线性电感的电压与该时刻电流的变化率有关 (成正比),而与该时刻的电流无关。所以,称它是动 态元件。(4)记忆性:电感电流有“记忆”电感电压的作用

2、。(5)储能性:电感是一种储能元件。 无初始储能时,在电流为1.3 电容元件 C=q/u线性电容有如下特点:(1)q正比于u,即q=Cu,C是一个常量,称为电容量。(2)双向性:库伏特性以原点对称,说明特性与端钮接法无 关。(3)动态性:任一时刻通过电容的电流取决于该时刻电容两 端电压的变化率(成正比),而与该时刻的电压无关。(4)记忆性:电容电压有“记忆”电容电流的作用。 (5) 储能性:电容是储能元件,也是一无源元件。例 已知电容 ,三者串联后接在直流 U=120v的电源上,求每个电容上的分压。解:当电容的电容量或耐压值不满足需要时,可以将几个电容 器适当连接起来以满足需要。几个电容并联可

3、以提高电容 量,因为并联后的等效电容为各个电容之和。几个电容串联后的等效电容则小于各个电容,因为串联后等效电容的倒数等于各个电容倒数之和,但是等效电容的耐压值增大了。在本例,三电容串联后的等效电容为1.4 电源元件和实际电源模型 理想电压源: 一定,与通过它的i无关。i由外电路决定。理想电流源: 一定,与它的端电压u无关。 u由外电路决定。实际电压源模型: uoc=us , i sc=u s/R s实际电流源模型: isc=iS , uoc =isR s1.5 受控源 VCVS: i1=0, u2 =u1 VCCS: i1=0, i2=gu1 CCVS: u1=0, u2=ri1 CCCS: u1=0, i2=i1 如下图示电路中,受控电压源的源电压100 和极性,受受控源的源电压或源电流受控于电路某部分的电压或电流,但它也像独立源那样能输出电流、电压和功率。1. 受控源是电路器件在一定条件下的理想化模型,与它对应的实际器件不一定唯一。它主要用来模拟器件在电路中所发生的现象,即表示器件在电路中某处电压或电流控制别处电压或电流的能力和相互关系。2. 受控源不能作为电路的一个独立的激励。只有在独立源作用下,受控源才同样起激励作用。3. 受控源也是电源,在

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