电路模型和电路定理课件.ppt

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1、电工电子技术的发展与应用现状容量大型化器件小型化功率电子技术微电子技术设计自动化EDA技术1785年,库仑确定电荷间的作用力;1826年,欧姆提出“欧姆定律”;1831年,法拉第发现电磁感应现象;1834年,雅可比造出第一台电动机;1864年,麦克斯韦提出电磁波理论;1895年,马可尼和波波夫实现第一次无线电通信;1904年,弗莱明发明第一只电子管(二极管);1946年,诞生第一台电子计算机;1947年,贝尔实验室发明第一只晶体管;1958年,德克萨斯公司发明第一块集成电路。:发展快速发展原因电能易转换易传输易控制本章主要内容:电路和电路模型,电流和电压的参考方向,电功率和能

2、量,电路元件,电阻的数学模型及特性,电压源和电流源的概念及特点,受控源的概念及分类,结点、支路、回路的概念和基尔霍夫定律。本章教学基本要求电路理论主要研究电路中发生的电磁现象,用电流、电压和功率等物理量来描述其中的过程。因为电路是由电路元件构成的,因而看电路时既要看元件的连接方式,又要看每个元件的特性,即电路中各电流、电压要受两种基本规律的约束:(1)电路元件性质的约束。也称电路元件的伏安特性(VCR),它仅与元件性质有关,与元件在电路中连接方式无关。(2)电路连接方式的约束。也称拓补约束,它仅与元件在电路中连接方式有关,与元件性质无关。基尔霍夫电流定律(KCL)、电压定律(

3、KVL)是概括这种约束关系的基本定律。重点:电流和电压的参考方向,电路元件特性和基尔霍夫定律是本章学习的重点。难点:1)电压电流的实际方向和参考方向的联系和差别2)理想电路元件与实际电路器件的联系和差3)独立电源与受控电源的联系和差别第一章电路模型和电路定律1.电压、电流的参考方向4.基尔霍夫定律(circuitmodel)(circuitlaws)3.电路元件特性重点2.功率计算1-1电路和电路模型(circuitmodel)电路是电流的通路。实际电路是由电气器件相互联接而构成的。由电源、负载和中间环节组成。一、电路降压变压器发电机升压变压器电灯电动机电炉...输电线1、电

4、能的传输和转换二、电路的作用1、激励:电源或信号源的电压或电流。2、响应:由于激励在电路各部分产生的电压和电流。3、电路分析:在已知电路结构和元件参数的条件下,讨论电路的激励与响应之间的关系。放大器扬声器话筒2、传递和处理信号三、电路分析1、实际元件:组成实际电路的元件。2、理想元件:将实际元件理想化,即在一定条件下突出其主要的电磁性质,忽略其次要因素。理想元件电阻R电压源3、电路模型:理想电路元件组成的电路。四、电路模型电感L电容C电流源导线电池开关灯泡电路图例注具有相同的主要电磁性能的实际电路部件,在一定条件下可用同一模型表示;同一实际电路部件在不同的应用条件下,其模型可

5、以有不同的形式1-2电流和电压的参考方向(referencedirection)一、问题的引入5Ω3Ω10V9V考虑电路中每个电阻的电流方向电流方向?任意指定一个方向作为电流的方向。把电流看成代数量:若电流的参考方向与它的实际方向一致,则电流为正值;若电流的参考方向与它的实际方向相反,则电流为负值。2、参考方向:1、实际方向:正电荷运动的方向。二、电流i参考方向i参考方向i>0i<0实际方向实际方向电流的参考方向与实际方向的关系图示:AABB3、电流参考方向的表示方法箭头或双下标iABiABAB三、电压1、实际方向:高电位指向低电位的方向,电位真正降低的方向。2、参考方向:任

6、意选定一个方向作为电压的方向。当电压的参考方向和它的实际方向一致时,电压为正值;反之,当电压的参考方向和它的实际方向相反时,电压为负值。U>0参考方向U+–+实际方向+实际方向参考方向U+–<0U电压的参考方向与实际方向的关系图示:3.电压参考方向的三种表示方式:(1)用箭头表示:(2)用正负极性表示:(3)用双下标表示:UU+ABUAB元件电流的参考方向与电压的参考方向一致,则把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向;否则为非关联参考方向。四、关联参考方向关联参考方向非关联参考方向i+-+-iUU注(1)分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。(2)参考方向一经选定,必须

7、在图中相应位置标注(包括方向和符号),在计算过程中不得任意改变。(3)参考方向不同时,其表达式相差一负号,但实际方向不变。ABABi例+-U电压电流参考方向如图中所标,问:对A、B两部分电路,电压电流参考方向关联否?答:A电压、电流参考方向非关联;B电压、电流参考方向关联。五、电位在电路中任选一点,设其电位为零(用接地符号“┻”标记),此点称为参考点。其它各点对参考点的电压,便是该点电位。记为:“VX”注意:电位为单下标。比参考点电位高为正,否则为负。电位:电位值是相对的,参考点选得不同,电路中其它各点

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