同济大学-电工学复习要点ppt

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1、电工学(上)复习对于二端元件而言,电压的参考极性和电流参考方向的选择有四种可能的方式,如图1-6所示。1.电流和电压的参考方向下面讨论图示二端元件和二端网络的功率。2.电功率(能量的转换)与电压电流是代数量一样,功率也是一个代数量。当p(t)>0时,表明该时刻二端元件实际吸收(消耗)功率;当p(t)<0时,表明该时刻二端元件实际发出(产生)功率。当电压电流采用关联参考方向时,二端元件或二端网络吸收的功率为电源与负载的判别U、I参考方向不同,P=UI0,电源;P=UI0,负载。U、I参考方向相同,P=UI0,负载;P=UI0,电源。1.根据

2、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)。例1-1在图1-8电路中,已知U1=1V,U2=-6V,U3=-4V,U4=5V,U5=-10V,I1=1A,I2=-3A,I3=4A,I4=-1A,I5=-3A。试求:(1)各二端元件吸收的功率(2)整个电路吸收的功率。图1-8例1-1图1-8例1-1例1-1在图1-8电路中,已知U1=1V,U2=-6V,U3=-4V,U4=5V,U5=-10V,I1=1A,I2=-3A,I

3、3=4A,I4=-1A,I5=-3A。整个电路吸收的功率为解:各二端元件吸收的功率为3.基尔霍夫定律基尔霍夫定律是任何集总参数电路都适用的基本定律,它包括电流定律和电压定律。基尔霍夫电流定律描述电路中各电流的约束关系,基尔霍夫电压定律描述电路中各电压的约束关系。基尔霍夫电流定律(Kirchhoff’sCurrentLaw),简写为KCL,它可表述为:对于任一集总参数电路的任一节点,在任一时刻,流出(或流进)该节点全部支路电流的代数和等于零,其数学表达式为对电路某结点列写KCL方程时,流出该节点的支路电流取正号,流入该节点的支路电流取负号。基尔霍夫

4、电流定律(KCL定律)基尔霍夫电压定律(Kirchhoff'sVoltageLaw),简写为KVL,陈述为:对于任何集总参数电路的任一回路,在任一时刻,沿该回路全部支路电压的代数和等于零,其数学表达式为在列写回路KVL方程时,其电压参考方向与回路绕行方向相同的支路电压取正号,与绕行方向相反的支路电压取负号。基尔霍夫电压定律(KVL定律)4.电路中的电位电位:电路中某点至参考点的电压,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

5、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。5.电压源与电流源的等效变换由图a:U=E-IR0由图b:U=ISR0–IR0IRLR0+–EU+–电压源等效变换条件:E=ISR0RLR0UR0UISI+–电流源②等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。③理想电压源与理想电流源之间无等效关系。①电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,对电源内部则是不等效的。注意事项:例:当RL=时,电压源的内阻R0中不损耗功率,而电流源的内阻R0中则损耗功率。④任何一个电动势E和某个电阻R串联的电路,都可化

6、为一个电流为IS和这个电阻并联的电路。R0+–EabISR0abR0–+EabISR0ab例1:求下列各电路的等效电源解:+–abU25V(a)++–abU5V(c)+a+-2V5VU+-b2(c)+(b)aU5A23b+(a)a+–5V32U+a5AbU3(b)+拓扑约束集总参数电路(模型)由电路元件连接而成,电路中各支路电流受到KCL约束,各支路电压受到KVL约束,这两种约束只与电路元件的连接方式有关,与元件特性无关,称为拓扑约束。元件约束集总参数电路(模型)的电压和电流还要受到元件特性(例如欧姆定律u=Ri)的约束

7、,这类约束只与元件的VCR有关,与元件连接方式无关,称为元件约束。6.电路方程对于具有b条支路n个结点的连通电路,可以列出线性无关的方程为:(n-1)个KCL方程(b-n+1)个KVL方程b个VCR方程2b方程得到以b个支路电压和b个支路电流为变量的电路方程(简称为2b方程)。这2b方程是最原始的电路方程,是分析电路的基本依据。求解2b方程可以得到电路的全部支路电压和支路电流。支路电流法:以支路电流为未知量、应用基尔霍夫定律(KCL、KVL)列方程组求解。对上图电路支路数:b=3结点数:n=212ba+-E2R2+-R3R1E1I1I3I23回路

8、数=3单孔回路(网孔)=2若用支路电流法求各支路电流应列出三个方程在全部支路电压中,只有一部分电压是独立电压变量,另一部分电压则可由这些

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