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时间:2019-09-05
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1、1.4欧姆定律U、I参考方向相同时U、I参考方向相反时RU+–IRU+–I表达式中有两套正负号:(1)式前的正负号由U、I参考方向的关系确定;(2)U、I值本身的正负则说明实际方向与参考方向之间的关系。通常取U、I参考方向相同。U=IRU=–IR解:对图(a)有,U=IR例:应用欧姆定律对下图电路列出式子,并求电阻R。对图(b)有,U=–IRRU6V+–2AR+–U6VI(a)(b)I–2A电流的参考方向与实际方向相反电压与电流参考方向相反1.3.11.3.21.3.31.4.21.4.3P10P12练习与思考:
2、3.电源与负载的判别U、I参考方向不同,P=UI0,P=UI0,负载。U、I参考方向相同,P=UI0,P=UI0,(1)根据U、I的实际方向判别(2)根据U、I的参考方向判别电源:U、I实际方向相反,即电流从“+”端流出,(发出功率)负载:U、I实际方向相同,即电流从“-”端流出。(吸收功率)负载;电源。电源;思考P171.5.4作业P261.5.11.5.21.6基尔霍夫定律支路:电路中的每一个分支。一条支路流过一个电流,称为支路电流。结点:三条或三条以上支路的联接点。回路:由支路组成的闭合路径。网孔:
3、内部不含支路的回路。I1I2I3123ba+-E2R2+-R3R1E11.6.1基尔霍夫电流定律(KCL定律)1.定律即:I入=I出在任一瞬间,流向某一结点的电流之和等于流出该结点的电流之和。实质:电流连续性的体现。或:I=0对结点a:I1+I2=I3或I1+I2–I3=0基尔霍夫电流定律(KCL)用来确定连接在同一结点上的各支路电流间的关系。ba+-E2R2+-R3R1E1I1I2I3电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面。2.推广I=?例:I=0IA+IB+IC=02+_+_I511
4、56V12VIAIBICAIBCIABACBIC广义结点在任一瞬间,沿任一回路循行方向,回路中各段电压的代数和恒等于零。1.6.2基尔霍夫电压定律(KVL定律)1.定律即:U=0在任一瞬间,从回路中任一点出发,以顺时针或逆时针沿回路循行一周,则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。对回路1:对回路2:E1=I1R1+I3R3I2R2+I3R3=E2或I1R1+I3R3–E1=0或I2R2+I3R3–E2=012基尔霍夫电压定律(KVL)反映了电路中任一回路中各段电压间相互制约的关系。I1I2I3ba+-E2
5、R2+-R3R1E11.列方程前标注回路循行方向;电位升=电位降E2=UBE+I2R2U=0I2R2–E2+UBE=02.应用U=0列方程时,项前符号的确定:如果规定电位降取正号,则电位升就取负号。3.开口电压可按回路处理注意:1对回路1:E1UBEE+B+–R1+–E2R2I2_KVL推广应用于假想的闭合回路ERIU=0U=ERI或根据KVL可列出EIUR+_+_ABCUA+_UAB+_UB+_根据U=0UAB=UAUBUAUBUAB=01.7电路中电位的概念及计算电位:电路中某点至参考点的电
6、压,记为“VX”。通常设参考点的电位为零。1.电位的概念电位的计算步骤:(1)任选电路中某一点为参考点,设其电位为零;(2)标出各电流参考方向并计算;(3)计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。某点电位为正,说明该点电位比参考点高;某点电位为负,说明该点电位比参考点低。2.1电阻串并联连接的等效变换2.1.1电阻的串联特点:(1)各电阻一个接一个地顺序相联;两电阻串联时的分压公式:R=R1+R2(3)等效电阻等于各电阻之和;(4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。R1U1UR2U2I+–++––RUI+–(2)
7、各电阻中通过同一电流;应用:降压、限流、调节电压等。等效电阻2.1.2电阻的并联两电阻并联时的分流公式:(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和;(4)并联电阻上电流的分配与电阻成反比。特点:(1)各电阻联接在两个公共的结点之间;RUI+–I1I2R1UR2I+–(2)各电阻两端的电压相同;应用:分流、调节电流等。2.3电源的两种模型及其等效变换2.3.1电压源模型电压源模型由上图电路可得:U=E–IR0IRLR0+-EU+–电压源是由电动势E和内阻R0串联的电源的电路模型。理想电压源(恒压源)(2)输出电压是一定
8、值,恒等于电动势。对直流电压,有UE。(3)恒压源中的电流由外电路决定。特点:(1)内阻R0=0IE+_U+_RL外特性曲线IUEO2.3.2电流源模型IRLU0=ISR0电流源的外特性IU理想电流源OIS电流源是由电流IS和内阻R0并联的电源的电路模型。由上图电路可得:若R0=理想电流源:IIS若R0>>RL,IIS,可近似认为是理想电流源。电流源电流源模型R0
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