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文档简介
电路模型和电路定律:欧姆定律,基尔霍夫定律电阻电路的等效变换:电阻、电源等效变换电阻电路的一般分析:支路电流法,回路电流法,网孔电流法,结点电压法电路定理:叠加定理,戴维宁/诺顿定理含有运放的电阻电路:虚短、虚断分析法动态电路的分析:一阶电路的三要素法交流电路(单相、三相;耦合电路;非正弦电路)
二端口网络;电路方程的矩阵形式;非线性电路相关基本情况第六章储能元件首页本章内容电容元件6-1电感元件6-2电容、电感元件的串联与并联6-36-1
电容元件下页上页_+qqU返回uq库伏特性quoC+-u+q-q1F=106
F1F
=106pF电容的电压-电流关系电容元件VCR的微分形式下页上页u、i
取关联参考方向C+-ui返回动态元件,隔直通交,记忆元件电容元件VCR的积分形式电容的功率和储能当电容充电时,p>0,
电容吸收功率。当电容放电时,p<0,电容发出功率。功率电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电容元件是储能元件,它本身不消耗能量。u、i取关联参考方向下页上页表明返回从t0到t
电容储能的变化量为电容的储能下页上页返回0电容的储能只与当时的电压值有关,电容电压不能跃变,反映了储能不能跃变。电容储存的能量一定大于或等于零。下页上页表明返回下页上页实际电容器返回下页上页电力电容器返回6-2
电感元件i(t)+-u(t)(t)=N(t)下页上页返回i韦安特性f(,i)=0io1H=103
mH1mH
=103
H+-u(t)iL下页上页返回+-u(t)iL下页上页电感的功率和储能功率u、i取关联参考方向当电流增大,p>0,
电感吸收功率。当电流减小,p<0,电感发出功率。电感能在一段时间内吸收外部供给的能量并转化为磁场能量储存起来,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电感元件是无源元件、储能元件,它本身不消耗能量。表明返回从t0到t
电感储能的变化量为电感的储能下页上页返回0下页上页贴片型功率电感贴片电感返回下页上页贴片型空心线圈可调式电感环形线圈立式功率型电感返回下页上页电抗器返回下页上页6-3
电容、电感元件的串联与并联1.电容的串联u1uC2C1u2+++--i等效电容返回下页上页iu+-C等效返回u1uC2C1u2+++--i下页上页串联电容的分压返回u1uC2C1u2+++--iiu+-C下页上页i2i1u+-C1C2i等效2.电容的并联等效电容返回iu+-C下页上页并联电容的分流返回i2i1u+-C1C2iiu+-C3.电感的串联下页上页等效等效电感返回u1uL2L1u2+++--iiu+-L下页上页串联电感的分压返回u1uL2L1u2+++--iiu+-L下页上页等效4.电感的并联等效电感返回iu+-Lu+-L1L2i2i1i下页
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