中职电工基础概念总结.doc

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1、1.1电路1、电路由电源、用电器和控制器(开关)用导线连接起来的网络2、电路的三种状态通路:也称闭路。电路正常运行特征:有电流流过断路:也称开路。电源和用电器断开连接,电路不能正常运行特征:无电流流过短路:也称捷路。电源或部分电路通过导线形成回路特征:电流很大。(尽量避免)3、电路抽象(电路图)为了便于交流、传达、分析,把实物用电路符号组成的电路称为电路图,也称电路模型电路符号:把电路各组成部分用特定的符成号来表示电路图:用电路符号描述的电路1.2电流1、电流电荷的定向移动形成电流2、产生电流的条件自由电荷电场力3、电流强度单位

2、时间内从导体某截面所通过的电荷电量公式:I=单位:电流:A(安培)电荷量:C(库仑)时间:S(秒)1A=103mA=106uA4、电流方向规定正电荷移动的方向为电流方向1.3电阻1、电阻导体中的自由电子在运动中跟正离子频繁碰撞,这种碰撞阻碍了自由电子的定向移动,表示这种阻碍作用的物理量成为电阻46导体的电阻是由它本身的物理条件,即长度、横截面积、材料的性质和温度决定的公式:R=单位:电阻:Ω(欧姆)电阻率:Ω·m(欧米)长度:m(米)面积:m2(平方米)1Ω=10-3KΩ=10-6MΩ2、电阻温度系数公式:α=单位:1/℃温度对

3、导体电阻率的影响:一方面:温度升高时,分子平均热运动速度加快(分子的活动空间范围变大,受电子撞击的可能性增强),对正在定向移动的自由电子的阻碍作用增强,使得导体的电阻率升高;另一方面:温度升高时,外层电子能量也会增加,部分获得能量的电子会产生能级跃迁,变成自由电子,使导体内自由电子数量增加,导电性能增强,电阻率降低。正温度系数(PTC)绝大多数的物质,温度升高后电阻率会增大,称为正温度系数(PTC)。原因是以上论述的第一方面的影响大于第二方面的影响,导电性能减弱,电阻率升高。负温度系数(NTC)还有些物质(比如半导体材料和一些热

4、敏材料),在温度升高时电阻率会减小,称为负温度系数(NTC)。原因是以上论述的第二方面的影响大于第一方面的影响,导电性能增强,电阻率降低。1.4部分欧姆定律1、部分欧姆定律导体中的电流与它两端的电压成正比,与它的电阻成反比公式:I=或U=RI单位:电压:V(伏特)、A(安培)、Ω(欧姆)2、电阻伏安特性曲线线性电阻电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线非线性电阻电阻元件的伏安特性曲线不是直线注:通常所说的电阻都是指线性电阻1.5电能和电功率1、电能电做功的大小公式:W=qU=UIt46单位:电能:J(焦)、电压:V(伏特)、电流:

5、A(安培)、时间:s(秒)。另一种描述电能(电功)的单位“度”转换关系:1度=1KW·H=3.6×106J注:电流做功的过程实际上就是电能转化为其他形式的能的过程2、电功率用来描述用电器耗电的大小(一般描述用电器的耗电能力)公式:P===UI单位:功率:W(瓦特)、电压:V(伏特)、A(安培)3、焦耳定律规定Q是电源对电阻供电所产生的热量W是电源对电阻所提供的电能根据能量守恒定律Q=W公式:Q=I2RtW=I2Rt单位:电能:J(焦)另外从W=UIt和I=W=I2Rt=UIt=t2.1电动势闭合电路的欧姆定律1、电动势电源内部非

6、静电力将单位正电荷从电源负极移动到电源正极所做的功注:电源电动势不随外电路的电阻而改变,但电源加在外电路两端的电压会随着外电路的电阻而改变2、闭合电路欧姆定律公式:E=RI+R0I或I=单位:电动势:V(伏特)、电流:A(安培)、电阻:Ω(欧姆)两种特殊情况当外电路断开时,R变成无穷大,I变为零,R0I也变为零,U=E,这表明外电路断开时的端电压等于电源的电动势当外电路短路时,R趋近于零,端电压U也趋近于零,这时电流最大公式:I=46单位:电动势:V(伏特)、电流:A(安培)、电阻:Ω(欧姆)3、电源向负载输出的最大功率当R=R

7、0时电源向负载输出的功率最大输出的最大功率为公式:Pm==单位:功率:W(瓦特)注:当电源给定而负载可变,外电路的电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,这时称为负载与电源匹配2.2电阻的串联1、串联电路的两个基本特点:电路中各处的电流相等电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和2、串联电路的三个重要性质:串联电路的总电阻等于各串联电阻之和串联电路的电压分配串联电路中各个电阻两端的电压跟它的阻值成正比串联电路的功率分配串联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成正比2.3电阻的并联1、并联电路的两个基本特点:电路中各支路电压相

8、等电路中的总电流等于各支路的电流之和2、并联电路的三个重要性质:并联电路的总电阻并联电路总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和并联电路的电流分配并联电路中通过各个电阻的电流与它的阻值成反比并联电路的功率分配并联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成反比2.4电阻的混联1

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