dl1电路的基本概念及电路元

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1、第一章电路的基本概念及电路元件§1.1电路的组成及其作用§1.2电路模型§1.3电路的基本物理量及其方向§1.4无源电路元件§1.5有源电路元件§1.6电路的工作状态电信号§1.1电路的组成及其作用电路:电流的通路发电机升压变压器降压变压器输电线电灯电动机电炉……电源能量传输能量转换(能量的角度)负载语言音乐放大器语言音乐电路实例:(信息)电信号(放大)(还原)传递处理信号源负载(信息)电路的组成:电路=电源(或信号源)+中间环节+负载传递和处理信号实现电能的传输和转换电路的作用电工技术中将提供电能的设备称为电源,而电子技术中将换能设备称为信号源。如扩音机中的话筒就

2、是信号源,相当于电源,但与发电机和电池不同。电路模型:由理想电路元件组成的电路§1.2电路模型构成实际电路的元器件种类繁多,形状各异,给分析和设计带来困难;另一方面,只有对各种元器件的特性建立了数学模型,才可能对电路进行深入分析。对实际电路的特性进行分析、抽象,将电路的主要性能用数学方法表达出来,再利用一些具有特定、理想化特性的元件(理想元件)重构出来的电路,称为原电路的模型。电路模型中,构成电路的不再是千差万别的各种实际元器件,而是数量有限的理想元件,具有很好的规范性。有利于设计、交流。常用理想元件符号电阻元件电压源电流源电容元件电感元件电池RCL+-EUS+-I

3、S从电路的作用看,无论是着眼于能量还是信息,电路的工作都有两个量需要讨论:激励:电源或信号源的电压或电流。响应:激励在电路中各部分产生的电压与电流。电路的激励与响应电路分析电路中,激励和响应变量一般采用电压与电流,只在某些特殊情况下才将功率、电荷等作为变量。所谓电路分析,就是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。§1.3电路的基本物理量及其方向在进行电路分析和设计过程中,经常使用的物理量有:电流电压电功率电动势电位电流及其参考方向电流的概念电路中电荷流动量的度量,它表示单位时间流过电路中某一截面的净电荷量。电流的符号与单位电荷流动不仅有数

4、量,也有方向,因此,电流是具有方向的。电路中用I或i表示电流电流i(或I)=dq/dt(或Q/t)电流的单位是安培(A)1安培(A)=103毫安(mA)=106微安(μA)=10-3千安(KA)电流的方向及其表示、参考方向的概念电流的真实方向定义为正电荷流动的方向。表示电流的方向有两种方式:箭头、双下标部分电路bai例:a流向b的电流,可以如图表示。也可以用双下标表示成iab电流既然具有方向性,就不能单用数值来表示,必须同时标定其方向。但在对电路分析之前显然不能确定电流的真实方向。由于电流的方向只有两个取向,因此,我们可以先假设电流的方向,然后用电流数值的正、负表示

5、电流真实方向与假设的方向之间的关系。称此假设的方向为电流的参考方向。电流的参考方向用箭头在电路中标出。有了参考方向,就把带方向的电流变量转变成了代数量,便于实施电路分析。部分电路bai电压的概念电路中电场强弱的是度量,它表示单位正电荷从电路中一点移动到另一点电场所作的功,即在移动过程中单位正电荷所失去的电位能。电压的符号与单位电场对电荷作用有方向,因此,电压也具有方向。电路中用U或u表示电压电压u(或U)=dW/dq电压及其参考方向电压的单位是伏特(V)1伏特(V)=103毫伏(mV)=106微伏(μV)=10-3千伏(KV)电压的方向及其表示、参考方向的概念电压的

6、真实方向定义为电位降低的方向。表示电压的方向有三种方式:正负号、箭头、双下标部分电路bau例:a、b之间的电压,可如图表示。也可用双下标表示成uab+-电压既然具有方向性,也不能单用数值来表示,必须同时标定其方向。但在对电路分析之前显然也不能确定电压的真实方向。由于两点之间电压只可能有两个方向,因此,我们可以先假设电压的方向,然后用电压数值的正、负表示电压真实方向与假设的方向之间的关系。称此假设的方向为电压的参考方向。电压的参考方向用箭头在电路中标出。有了参考方向,就把带方向的电压变量转变成了代数量,便于实施电路分析。部分电路bau+-同一电路元件上既有电流参考方向

7、,也有电压参考方向。作为参考方向,都是人为假设的,两者之间没有实际联系。但是,为了分析的方便,我们在一个元件上定义两个独立的参考方向是不合适的。因此,通常我们在分析电路时采用所谓关联的参考方向:在同一电路元件或电路部分,电压和电流的参考方向采用一致的方向。否则,称为非关联参考方向。电流、电压参考方向之间的关系部分电路bau,i+-电源力把单位正电荷从电源的低电位端经电源内部移到高电位端所做的功称为电动势。电动势的概念电动势的符号与单位电路中用E表示电动势。其单位是伏特(V)。电动势的方向电动势的方向规定为从电源的负极指向正极。通常用电动势来衡量电源对电荷做功的能

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