- 1、本文档共111页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
电路基础知识讲义优秀文档
第一章电路模型和电路定律
本章从引入电路模型的概念开始,介绍电流和电压的参考方向;吸收、发出功率的表达式和计算方法;常用的电路元件及其伏安特性,以及独立源、受控源;最后讲解基尔霍夫两个定律:电流定律和电压定律。
§1-1电路和电路模型
教学目的:掌握电路的基本组成;学习电路模型的建立。
教学重点:电路的模型建立。
教学难点:如何用集总参数电路代替实际电路。
教学方法:课堂讲授教学内容:
一、基本概念
1.电路:为了某种目的,把电源与电子元件与负载连接起来即成为电路。(举
例)
2.实际电路:是为完成某种预期的目的而设计、安装、运行的,由电路器件和电路部件相互连接而成,具有特定的功能。
3.电路的功能:传输与处理信息、能量的传递、电量的测量、存贮信息以及控制计算等功能。
4.电源和负载:在实际电路中,电能或电信号的发生器称为电源,用电设备称为负载。
5.激励和响应:激励是对电源而言的,电压和电流是在电源的作用下产生的,因此电源又称为激励源;响应是对负载而言的,由激励作用而在电路中产生的电压和电流称为响应。有时,根据激励和响应之间的因果关系,把激励称为输入,响应称为输出。
6.电路模型:实际电路的电路模型是由理想电路元件相互连接而成的。
7.理想元件:即在一定条件下对实际元件加以理想化,忽略它的次要的性质,并用一个足以表征其主要性能的模型来表示它。理想电路元件是组成电路模型的最小单元,是一种理想化的模型且具有精确的数学定义。
二、举例
1.实际电路2.电路模型
电路基础知识讲义优秀文档
灯泡
灯泡
图1-1实际电路与电路模型
§1-2电流和电压的参考方向
教学目的:掌握电流和电压的基本概念;电流和电压的参考方向的设定。
教学重点:电流和电压的参考方向的设定。
教学难点:关联参考方向和非关联参考方向的引入。
教学方法:课堂讲授。教学内容:
一、指定电流和电压参考方向的必要性
在电路分析中,涉及某个元件或部分电路的电流或电压时,由于电流或电压的实际方向可能是未知的,也可能是随时间变动的。
二、指定电流和电压参考方向及表示方法
1.电流的参考方向
(1)定义:每单位时间内通过导体横截面积的电量定义为电流强度,简称电流,用符号i表示,用公式表示即:
(2)单位:国际单位:安培(A)其它单位:毫安(mA),微安(HA)1mA=1×10-3A,1HA=1×10-?A
(3)参考方向:电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i0,反之i0。
电路基础知识讲义优秀文档
(a)i0(b)i0
图1-2电流的参考方向
(4)表示方法:一般用箭头表示,也可以用双下标表示,如:iAB。
2.电压的参考方向
(1)定义:电压有时亦称电位差,电路中a、b两点间的电压表示单位正电荷由a点转移到b点时所获得或者失去的能量,用符号表u示,用公式即:
(2)单位:国际单位:伏特(V);其它单位:千伏(KV),毫伏(mV)1KV=1×106V,1mV=1×103v。
(3)参考方向:电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u0,反之u0。
(a.u0)(参考方向与实际方向一致)
(b.u0)(参考方向与实际方向相反)
(a)u0(b)u0
图1-3电压的参考方向
(4)表示方法:一般用箭头表示,也可以用双下标表示,如:UAB;也可以正(+)、负(-)极性表示,正极指向负极的方向即为电压的参考方向。
3.非关联参考方向
(1)对于一个元件来说:如果指定流过元件的电流的参考方向是从标以电压正极性的一端指向负极性的一端,即两者的参考方向一致,则把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向;反之称为非关联参考方向。
(2)对于某一电路部分来说:电流i的参考方向自电压u的正极性端流入电路,从负极性端流出,两者参考方向一致,所以是关联参考方向,反之为非关联参考方向。
§1-3电功率和能量
电路基础知识讲义优秀文档
教学目的:掌握电能和电功率的概念;功率的性质。
教学重点:功率的性质。
教学难点:用功率的性质判断元件吸收或发出功率。
教学方法:课堂讲授。教学内容:
一、能量和功率计算的必要
文档评论(0)