《电路基本概念》ppt课件

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1、第1章电路的基本概念和基本定律1.1电路和电路模型1.2电流电压及其参考方向1.3电功率和电能1.4电阻元件和欧姆定律1.5电容和电感元件1.6基尔霍夫定律图1.1电路的组成1.2电流、电压及其参考方向1.2.1电流及其参考方向带电粒子(电子、离子等)的定向运动,称为电流。用符号i表示,即Δq为极短时间Δt内通过导体横截面的电荷量。电流的实际方向为正电荷的运动方向。当电流的量值和方向都不随时间变化时,称为直流电流,简称直流。直流电流常用英文大写字母I表示。量值和方向随着时间按周期性变化的电流,称为交流电流,常用英文小写字母i表示。单位是安[培],符号为A。常用的有千安(kA

2、),毫安(mA),微安(μA)等。在分析与计算电路时,常可任意规定某一方向作为电流的参考方向或正方向。图1.2电流的参考方向1.2.2电压及其参考方向电路中A、B两点间的电压是单位正电荷在电场力的作用下由A点移动到B点所减少的电能,即式中,Δq为由A点移动到B点的电荷量,ΔWAB为移动过程中电荷所减少的电能。电压的实际方向是使正电荷电能减少的方向,电压的SI单位是伏[特],符号为V。常用的有千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)等。量值和方向都不随时间变化的直流电压,用大写字母U表示。交流电压,用小写字母u表示。图1.3电压的参考方向元件的电压参考方向与电流参考方向是一

3、致的,称为关联参考方向。图1.4电流和电压的关联参考方向1.3电功率和电能传递转换电能的速率叫电功率,简称功率,用p或P表示。1.4电阻元件和欧姆定律电阻元件是一个二端元件,它的电流和电压的方向总是一致的,它的电流和电压的大小成代数关系。电流和电压的大小成正比的电阻元件叫线性电阻元件。元件的电流与电压的关系曲线叫做元件的伏安特性曲线。线性电阻元件的伏安特性为通过坐标原点的直线,这个关系称为欧姆定律。在电流和电压的关联参考方向下,线性电阻元件的伏安特性如图1.6所示,欧姆定律的表达式为图1.6线性电阻的伏安特性曲线式中,R是元件的电阻,它是一个反映电路中电能消耗的电路参数,是一个

4、正实常数。式中电压用V表示,电流用A表示时,电阻的单位是欧[姆],符号为Ω。电阻的十进倍数单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)等。电流和电压的大小不成正比的电阻元件叫非线性电阻元件,本书只讨论线性电阻电路。令G=1/R,则式(1.7)变为式中,G称为电阻元件的电导,单位是西[门子],符号为S。如果线性电阻元件的电流和电压的参考方向不关联,则欧姆定律的表达式为在电流和电压关联参考方向下,任何瞬时线性电阻元件接受的电功率为或1.5电容与电感电容元件电容元件的基本概念电容元件是一个理想的二端元件,它的图形符号如图3.1所示。(3.1)图3.1线性电容元件的图形符号电容元件的u—i

5、关系电容元件的储能在电压和电流关联的参考方向下,电容元件吸收的功率为电感元件电感元件的基本概念自感磁链称为电感元件的自感系数,或电感系数,简称电感。线圈的磁通和磁链线性电感元件电感元件的u—i关系电感元件的储能在电压和电流关联参考方向下,电感元件吸收的功率为1.6基尔霍夫定律基尔霍夫定律是集中参数电路的基本定律,它包括电流定律和电压定律。为了便于讨论,先介绍几个名词。(1)支路:电路中流过同一电流的一个分支称为一条支路。(2)节点:三条或三条以上支路的联接点称为节点。(3)回路:由若干支路组成的闭合路径,其中每个节点只经过一次,这条闭合路径称为回路。(4)网孔:网孔是回路

6、的一种。将电路画在平面上,在回路内部不另含有支路的回路称为网孔。1.6.1基尔霍夫电流定律(KCL)在集中参数电路中,任何时刻,流出(或流入)一个节点的所有支路电流的代数和恒等于零,这就是基尔霍夫电流定律,简写为KCL。对图1.11中的节点a,应用KCL则有写出一般式子,为∑i=0把式(1.14)改写成下式,即i1=i3+i4(1.14)在集中参数电路中,任何时刻,流入一个节点电流之和等于流出该节点电流之和。图1.11电路实例KCL原是适用于节点的,也可以把它推广运用于电路的任一假设的封闭面。例如图1.11所示封闭面S所包围的电路。1.6.2基尔霍夫电压定律

7、(KVL)在集中参数电路中,任何时刻,沿着任一个回路绕行一周,所有支路电压的代数和恒等于零,这就是基尔霍夫电压定律,简写为KVL,用数学表达式表示为(1.16)在写出式(1.16)时,先要任意规定回路绕行的方向,凡支路电压的参考方向与回路绕行方向一致者,此电压前面取“+”号,支路电压的参考方向与回路绕行方向相反者,则电压前面取“-”号。在图1.11中,对回路abcga应用KVL,有如果一个闭合节点序列不构成回路,例如图1.11中的节点序列acga,在节点ac之间没有支路,但节点ac之间有开

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