电路第五章一阶电路分析.ppt

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1、电阻电路——静态、即时,激励响应VCR为代数方程,响应仅由激励引起动态电路——动态、过渡过程,激励响应VCR为微分方程,响应与激励的全部历史有关5一阶电路分析5-1电容元件和电感元件5-1-1电容元件定义:如果一个二端元件在任一时刻,其电荷与电压之间的关系由q-u平面上一条曲线所确定,则称此二端元件为电容元件。代表积聚电荷、储存电场能的元件符号和特性曲线:+u(t)-+q(t)-i(t)线性电容——特性曲线是通过坐标原点一条直线,否则为非线性电容。时不变——特性曲线不随时间变化,否则为时变电容元件。uq斜率为C线性时不变电容的特性线性非时变电容元件的数学表达式:系数C为常

2、量,为直线的斜率,称为电容,表征积聚电荷的能力。单位是法[拉],用F表示。电容元件的电压电流关系电容的电流与其电压对时间的变化率成正比。假如电容的电压保持不变,则电容的电流为零。电容元件相当于开路(i=0)。1.电容是动态元件2.电容是惯性元件当i有限时,电压变化率必然有限;电压只能连续变化而不能跳变。3.电容是记忆元件电容电压u有“记忆”电流全部历史的作用。取决于电流的值。1.T0时刻电容的初始电压,2.与t>t0后电流作用的结果。电压电流参考方向关联时,电容吸收功率p可正可负。当p>0时,电容吸收功率(吞),储存电场能量增加;当p<0时,电容发出功率(吐),电容放出存

3、储的能量。4.电容是储能元件任意时刻t得到的总能量为某时刻电容的储能取决于该时刻电容的电压值,与电流值无关。电压的绝对值增大时,储能增加;减小时,储能减少。当C>0时,w(t)不可能为负值,电容不可能放出多于它储存的能量,这说明电容是一种储能元件。上式也可以理解为什么电容电压不能轻易跃变,因为电压的跃变要伴随储能的跃变,在电流有界的情况下,是不可能造成电场能发生跃变和电容电压发生跃变的。例1C=4F,其上电压如图(b),试求iC(t),pC(t)和wC(t),并画出波形。+uC-+uS-iCCuS1-11234t(b)解:uS1-11234t(b)iC4-41234tpC

4、4-41234twC201234t解:例2C=2F,电流如图(b),初始电压v(0)=0.5V,试求时电容电压,并画出波形。+uC-iSiCCiS01t(b)1uC01t10.55-1-2电感元件代表建立磁场、储存磁场能的元件定义:如果一个二端元件在任一时刻,其磁链与电流之间的关系由平面上一条曲线所确定,则称此二端元件为电感元件。线性电感——特性曲线是通过坐标原点一条直线,否则为非线性;非时变——特性曲线不随时间变化,否则为时变电感元件。符号和特性曲线:i斜率为L线性非时变电感的特性+-(t)i(t)Lu(t)线性非时变电感元件的数学表达式:系数L为常量,直线的斜率,

5、称为电感,表征产生磁链的能力。单位是亨[利],用H表示。电感元件的电压电流关系电感的电压与其电流对时间的变化率成正比。假如电感的电流保持不变,则电感的电压为零。电感元件相当于短路(u=0)。1.电感是动态元件2.电感是惯性元件u有限时,电流变化率必然有限;电流只能连续变化而不能跳变。3.电感是记忆元件电感电流i有“记忆”电压全部历史的作用。取决于电压的值。1.t0时刻电感的初始电流;2.t>t0后电压作用的结果.电压电流参考方向关联时,电感吸收功率p可正可负。当p>0时,电感吸收功率(吞),储存磁场能量增加;当p<0时,电感发出功率(吐),放出存储的磁场能量。4.电感是储

6、能元件任意时刻t电感的总能量为某时刻电感的储能取决于该时刻电感的电流值,与电压值无关。电流的绝对值增大时,储能增加;减小时,储能减少。当L>0时,w(t)不可能为负值,电感不可能放出多于它储存的能量,这说明电感是一种储能元件。上式也可以理解为什么电感电流不能轻易跃变,因为电流的跃变要伴随储能的跃变,在电压有界的情况下,是不可能造成磁场能发生跃变和电感电流发生跃变的。例3L=5H,求电感电压u(t),并画出波形图。解:例4L=5mH,求电感电流。并画出波形图。L+uS-+u-i(a)uS/mV10-100123t(b)解:当0

7、2s时,u(t)=-10mV,当2s

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