最新直流电路总结、习题课PPT课件.ppt

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1、直流电路总结、习题课本章要求:1.了解电路的作用和组成。理解电路的三种工作状态。2.理解电路模型及理想电路元件(电阻、电感、电容)的物理性质,理解电压、电流参考方向及关联参考方向的概念和实际应用的意义。3.理解理想电压源和理想电流源的概念,掌握其特点。4.熟练掌握基尔霍夫定律,掌握电路中电位的计算方法。5.掌握用支路电流法、叠加定理和戴维宁定理分析电路的方法。6.了解电压源和电流源等效变换的条件及方法。重难点:电压和电流的参考方向及关联参考方向、基尔霍夫定律、叠加定理和戴维南定理。必须在一定的条件下,对实际器件加以理想化处理,即:一定条件下突出其主要的电磁性质而忽略其次要因素,这种用理想电

2、路元器件来代替实际电路元器件构成的电路为电路模型,简称为电路。本书的研究对象是电路模型而不是实际电路对任何电路进行分析、计算时都应先指定相应各处电流、电压的参考方向。电流、电压的参考方向是分别独立地、任意指定的。分析电路一律以参考方向为准,而不必考虑电流、电压的实际方向。川庆培训中心、四川石油学校CCDCTrainingCenter、SichuanPetroleumSchool二、电学两大定律1、欧姆定律2、基尔霍夫定律1、欧姆定律表明电流、电压和电阻三者之间的基本关系。是电学中的一个基本定律,也成为伏安特性。表述为:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,其

3、公式为:实际应用中欧姆定律有以下两种:(1)部分电路欧姆定律,也称做外电路欧姆定律,它忽略电源内阻,把电源看成一个理想的电动势提供者。uRK(2)全电路欧姆定律,也称做闭合电路欧姆定律,它不忽略电源内阻,电源是一个具有内阻的电源。全电路分为内电路和外电路。rERKR1R2电阻串联分压定理U1U2定理:串联电路中,电压的分配跟电阻成正比。电阻越大,分得的电压越大;电阻越小,分得的电压越小。公式:U1U2R2R1UR1R2II1I2电阻并联分流定理定理:并联电路中,电流的分配跟电阻成反比。电阻越大,分得的电流越小;电阻越小,分得的电流越大。公式:I1I2R1R22、基尔霍夫定律基尔霍夫第二定律

4、:在任一时刻,对任一闭合回路,沿回路绕行方向上各段电压代数和等于零。应用基尔霍夫第二定律时要注意电阻压降和电源电动势的正负确定;此定律还可推广用于不闭合的假想回路。基尔霍夫定律是电路普遍适用的规律。基尔霍夫第一定律:在任一瞬间通过电路中任一节点的电流代数和恒等于零。应用基尔霍夫第一定律时要注意电流实际方向与参考方向的关系,此定律还可将节点推广成一个任意假定的封闭面。支路、节点、回路和网孔的理解。三、分析求解复杂直流电路的方法1、支路电流法2、电压源.电流源的等效变换3、叠加定理4、戴维南定理1、支路电流法以支路电流为未知量,直接利用“KCL”“KVL”两个定律列出独立的联立方程组,然后求解

5、复杂电路的方法,称为支路电流法。解题步骤:1.设定各支路电流的参考方向和回路绕行方向;2.由节点电流定律列出(n-1)个独立的节点电流方程(n为节点数);3.由回路电压定律列出[b-(n-1)]个独立电压方程(b为支路数),一般由网孔回路列出;4.代入已知数据求解方程组并验证(结果为负值表示电流实际方向与所设电流的参考方向相反)。川庆培训中心、四川石油学校CCDCTrainingCenter、SichuanPetroleumSchoolI=I‘U=U‘可以变换若:IRL电压源+R0+–USU–RL电流源IS+–等效变换条件:由左图:由右图:2、电压源、电流源等效变换18在叠加过程中除起作用

6、的电源外,其他电压源短路,电流源断路来处理(电源为理想电源)当线性电路中有几个电源共同作用时,各支路的电流(或电压)等于各个电源分别单独作用时在该支路产生的电流(或电压)的代数和(叠加)。叠加定理不能用来求解功率3、叠加定理UsR2R1IsIUsR1R2R1R2Is4、戴维南定理任何一个有源二端线性网络,对外电路来说都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻R0串联的电源来等效代替。等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源二端网络a、b两端之间的等效电阻。等效电源的电压等于有源二端网络的开路电压U0C,即将待求支路断开后a、b两端之间

7、的电压。注意:“等效”是指对端口外等效即用等效电源替代原来的二端网络后,待求支路的电压、电流不变。应用戴维南定理求某一支路电流的方法和步骤:1.断开并移走待求支路。2.求出有源二端网络的开路电压U0。3.求有源二端网络除源后的等效电阻R0。4.画出等效电压源图,接上待求支路后求解。N+Uoc–N+Uoc–+U–RoI+U–NRoI例题1:如图所示电路,分别用支路电流法求各支路电流。解:1、支路电流法:(1)标定各支路电流

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