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文档简介
电路的理论基础电路的理论基础本章难点:1、常用电子元器件的伏安特性,基尔霍夫定律及电源模型。2、电位的计算。1.1电路的组成与功能图1-1手电筒电路图1-2电路示意图1.1电路的作用与组成部分[练习与思考]1.1.1电路的组成?1.1.2电路的作用是什么?1.2电路模型与分类为了便于对实际电路进行分析和用数学描述,将实际元件理想化(或称模型化),当实际电路的尺寸远小于使用时其最高工作频率所对应的波长时,可以用几种“集总参数元件”来构成实际部、器件的模型。每一种集总参数元件(以后简称为元件)只反映一种基本电磁现象,忽略其次要因素,把它近似地看作理想电路元件。1.2电路模型与分类电路的分类是多种多样的,按性质可以把电路分为直流电路与交流电路;在交流电路中又可以分为正弦交流电路与非正弦交流电路,在正弦交流电路中又可以分为单相正弦交流电路与三相正弦交流电路。按电路的构成分为简单电路和复杂电路;按电路是否线性,可分为线性和非线性电路;以及静态电路和暂态电路。1.2电路模型与分类[练习与思考]1.2.1什么是集总元件?1.2.2什么是集总电路?1.3电路的基本物理量及参考方向1.3.1电流1定义2单位uA、mA、A3方向4表示方法箭头法1.3电路的基本物理量及参考方向1.3.2电压与电动势1定义2方向电压的方向规定为由高电位端指向低电们端,即为电位降低的方向。电源电动势的方向规定为在电源内部由低电位端指向高电位端,即为电位升高的方向。3表示方法4单位mV、V、kV1.3电路的基本物理量及参考方向图1-5电压与电流的参考方向1.3电路的基本物理量及参考方向1.3.3电位的计算电位的计算方法:从某点到参考点的电压,当经过元件电压从“+”“-”电位降低,符号取正号,当经过元件的电压从“-”“+”电位升高,符号取负号。1.3电路的基本物理量及参考方向1.3.4功率与能量1定义:在单位时间内电路吸收的电能,叫做电功率,常简称为功率,用P表示。1.3电路的基本物理量及参考方向2单位W3表示方法图1-6功率与电流电压参考方向的关系1.4基尔霍夫定律集总电路由集总元件联接而成,电路中的各个支路电压和支路电流必然要受到两类约束元件约束拓扑约束名词解释1.4.1基尔霍夫电流定律(Kirchhoff’scurrentlaw,简写为KCL)在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有支路电流的代数和恒为零。即图1-8基尔霍夫电流定律此式表明:任何时刻,流入任一节点的支路电流必定等于流出该节点的支路电流。这是电流连续性的表现。1.4.1基尔霍夫电流定律(Kirchhoff’scurrentlaw,简写为KCL)电流定律虽然是对节点而言的,但也适用于电路中的任一闭合面,如图1-9所示的电路中,闭合面S内有三个节点1、2、3.在这些节点处,应用KCL(电流的参考方向如图中所示)分别有:图1-9基尔霍夫电流定律的推广1.4.2基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’svoltagelaw,简写为KVL)在集总电路中,任何时刻,沿任一回路内所有支路或元件电压的代数和恒等于零。即图1-10基尔霍夫电压定律1.4.2基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’svoltagelaw,简写为KVL)1.4.2基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’svoltagelaw,简写为KVL)1.4.2基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’svoltagelaw,简写为KVL)电压定律虽然是对回路而言的,但也适用于电路中任一非闭合面,如图1-12所示的电路中,根据KVL也可以列出方程。1.4.2基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’svoltagelaw,简写为KVL)1.5电阻元件1.5电阻元件1.5.1线性电阻与非线性电阻1.5电阻元件1、电阻串联及分压公式1.5.2
电阻的等效变换1、电阻串联及分压公式1.5.2
电阻的等效变换
1.5.2
电阻的等效变换
1.5.2
电阻的等效变换
2、电阻并联及分流公式
1.5.2
电阻的等效变换3、混联电路的等效变换1.5.2
电阻的等效变换1.5.2
电阻的等效变换1.6电容元件与电感元件1.6电容元件与电感元件隔断直流(简称隔直)的作用1.6电容元件与电感元件1.6电容元件与电感元件1.6.2电感元件1.6.2电感元件1.6.2电感元件1.7电压源与电流源1.7.1电压源1.7电压源与电流源1.7电压源与电流源1.7.2电流源1.7电压源与电流源1.7电压源与电流源1.7.3电压源与电流源的等效互换1.7.3电压源与电流源的等效互换1.7.3电压源与电流源的等效互换
1.7.3电压源与电流源的等效互换1.7.3电压源与电流源
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