电路分析专题讲解.ppt

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时间:2020-01-13

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1、电路分析北京航空航天大学电工电子中心徐志跃abI1I3I2IIIIIIR3R1R2E1E3概述1。知识结构数学物理电路基础模拟电路数字电路微机原理自动控制2。主要内容电路分析----分析电路各处的U、I、P直流电路的基本分析方法(基本元件、等效变换、一般性方法、基本定理)正弦交流电路的基本分析方法谐振电路互感电路三相交流电路非正弦交流电路过渡过程的经典法过渡过程的运算法3。课程特点与现状内容与物理学有连贯性分析方法更具普片性、一般性解题过程需要熟练性、灵活性,而不仅是听懂就行听懂与熟练掌握距离有多远?学生状况:(1)刻苦性不够——不做作业,根

2、本谈不上熟练掌握(2)主动性、灵活性远远不够(3)学习方法的转变等有问题(4)听懂与熟练掌握距离有多远?结果:不及格率居高不下——不足为奇!4。过关攻略1。坚持听课2。课后复习3。独立完成作业4。及时答疑第一章电路模型与电路定律§1–1电路的基本概念一、电路和电路模型电路、作用、组成、三种负载R、L、C理想模型、集总参数、线性、时不变二、电路的基本物理量(定义、表示、单位)1。电流I2。电压U3。电动势E4。功率P(发出、吸收)§1–2参考方向一、参考方向----正方向二、关联参考方向§1–3无源元件一、电阻元件R1。u–i关系2。伏安特性3

3、。电导G4。单位Riu二、电容元件C1。q–u关系2。C的单位3。u–i关系4。电场能WCCiu三、电感元件L1。Ψ–i关系2。L的单位3。u–i关系4。磁场能WLΨieuLiuR、L、C的u–i关系小结Ru=RiLu=Ldi/dtCi=Cdu/dt§1–4有源元件一、电压源UsrRIUI(A)U(V)OUsrIObviouslyU=Us–rI希望r→0----理想电压源----恒压源特性:1.U=Us2.Iany3.Horizontal二、电流源I(A)U(V)OIsgUUIGgIsObviouslyI=Is–gU希望g→0----理想电流

4、源----恒流源特性:1.I=Is2.Uany3.Horizontal三、受控源1。VCVS2。VCCS3。CCVS4。CCCSUO=kUiUiIO=gUiUi§1–5基尔霍夫定律--------关于元件连接关系的约束规律二、基尔霍夫电流定律(KCL)∑i=0三、基尔霍夫电压定律(KVL)∑u=0一、基本术语1。支路2。节点3。回路4。网孔abI1I3I2IIIIIIR3R1R2E1E3例1注意两套正负号I1=–3AI3=?I2=2A① 元件本身实际方向与参考方向的正负号② 受∑i=0、∑u=0约束的正负号例如:求I3=?显然:由I1=I2+

5、I3有I3=I1–I2=–3A–2A=–5A②①例2求输出电压U=–E3–(R1+R4)II取决于外电路特殊地,当输出端开路时I=0,U=–E3UR110ΩE110VE35VR45ΩR25ΩR32ΩE210VII§1–6电路中的电位一、电位abcd10Ω30Ω10Ω50V10Vcba30Ω10Ω10Ω50V10Vd二、等电位1。自然等电位2。强迫等电位利用自然等电位,可以化简电路R4R3R2R1USabIEndofChapter1第二章电阻电路的等效变换§2–1电阻的串联与并联一、串联R=∑RKURK=(uRK)/R=ku,(k<1)P=∑P

6、K三、混联uiRnR3R2R1iuG3G2G1Gn二、并联G=∑GKIGK=(iGK)/G=mu,(m<1)P=∑PK§2–2电阻的Y/Δ变换一、问题的提出aR5R4R3R2R1dcbR5R4RaRbRcbdca二、变换的条件123I1R31R23R12R3R2R1I3I22’3’1’I2’I1’I3’§2–3电压源、电流源的等效互换UsrRIU(a)UIR1/rgIs(b)Notice:1。等效仅对外部而言,内部不等效!2。注意变换前后方向的一致性,3。理想电源之间不可互换。4。受控源亦可互换,但应保持控制量不变§2–4关于电源的几点说明1

7、。不同Us的恒压源不可并联2。不同Is的恒流源不可串联3。Us=0,短路;Is=0。开路4。与恒压源并联的支路不影响其外特性5。与恒流源串联的支路不影响其外特性例1(恒压源)U=10VI=1AR10ΩUs10VR110ΩIusU=10VI=1AR10ΩUs10VIus=1AU=10VI=1AU=10VR10ΩUs10VR110ΩIs=1A1AIusU=10VI=1AR10ΩUs10VR110ΩIs=2A1AIusR10ΩU=10VI=1AUs10VU=10VI=1AR10ΩUs10VR110ΩIs=3A1AIUS例2(恒流源)U=10VI=1

8、AR10ΩIs1AUIS=10VU=10VI=1AR10ΩIs1AR110ΩUISU=10VI=1AR10ΩIs1AR110ΩUs=10VUISIs1AR10ΩU=

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