《电路基础》课外拓展

上传人:206****923 文档编号:42430425 上传时间:2018-06-02 格式:DOC 页数:76 大小:1.10MB
返回 下载 相关 举报
《电路基础》课外拓展_第1页
第1页 / 共76页
《电路基础》课外拓展_第2页
第2页 / 共76页
《电路基础》课外拓展_第3页
第3页 / 共76页
《电路基础》课外拓展_第4页
第4页 / 共76页
《电路基础》课外拓展_第5页
第5页 / 共76页
点击查看更多>>
资源描述

《《电路基础》课外拓展》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《电路基础》课外拓展(76页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第第 1 部份部份 电路模型和电路定律电路模型和电路定律一、学习目标与要求一、学习目标与要求1了解电路的组成及其基本物理量的意义、单位和符号; 2掌握电压、电流的概念及其正方向的规定; 3掌握电能与电功率的计算方法; 4了解电阻、电感、电容和电源元件的特性,掌握电压源与电流源等效 变换的原理; 5掌握基尔霍夫定律及其在电路分析计算中的应用。 二、本章重点内容二、本章重点内容1研究电路的一般方法:建立电路模型,然后再按照电路定律及规律进行 分析计算。 2电流 i、电压 u 及电功率 p 3元件的约束 在电压、电流关联参考方向下,有: (1)电阻元件的特性方程 u=Ri (2)电容元件的特性方程d

2、tduCi (3)电感元件的特性方程dtdiLu (4)电压源的特性方程 u=uS (5)电流源的特性方程 i=iS 4互联约束 (1)基尔霍夫电流定律在任一时刻,流出任一节点的所有支路电流的代数和等于零,即0)(ti。 (2)基尔霍夫电压定律 在任一时刻,沿任一回路的所有支路或元件的电压代数和等于零,即0)(tu。 5电源模型的等效变换 (1)变换条件RRRuiS S(2)直流电源模型等效变换条件RRRUIS S三、本章内容的前后联系三、本章内容的前后联系1本章介绍了电压、电流的参考方向,学习时不能与物理学中电压、电流 的实际方向混淆,应弄清楚它们之间的关系。 2电路元件是不能被分解的双端元

3、件,能够用端电压和端电流描述。本章 介绍的电阻、电感、电容、独立电源等电路元件,有些读者在物理学中虽已接 触过,但我们从电路的角度给予了比较严格的定义和系统的阐述。读者除了深 入理解其含义外,还应熟练的掌握电路元件的电压和电流参考方向的习惯标注 方法,以及在此标注下的电路元件的伏安特性和功率计算。 3基尔霍夫定律是电路理论的基础,其内容虽然简单,但要灵活准确的掌 握,还须进一步从物理概念上加深理解,并从解题过程中积累处理问题的实际 经验。 4本章介绍的内容同全书均有密切的联系,读者应给予必要的重视。 四、学习方法指导四、学习方法指导(一)学习方法: 1应用强调法:将电路元件 R、L、C 在实际

4、电路中的应用加以强调,有利 于理解元件的功能、特点和作用。 2对比法:电路中电流的流通与水管中水流的流通相比较,使得电路中各 物理量具有可比性,易于理解并掌握。 3分析法:读者要学会电路分析的基本方法,尤其是欧姆定律和基尔霍夫 定律的应用。 4知识积累消化:本门课程的学习需要循序渐进,前后的知识都有关联, 注意将已学内容消化并用于后面知识的学习。 5讨论分析法:读者要学习与他人讨论分析问题,从而提高电路分析能力, 并了解其他读者的学习方法和学习收获,提高学习效率,这也是学习所有内容 都需要应用的方法。 (二)学习指导 1电路元件是一种科学的抽象,发生在各种实际电路元器件中的电磁现象, 按性质可

5、分为:消耗电能、供给电能、储存磁场能量、储存电场能量等等。我 们将每一种性质的电磁现象用一理想化电路元器件来表征。 电路元件虽然是从实际电路元器件中科学抽象出来的假象元件,但反过来, 又能用它们和它们的组合来相当精确的表征实际电路元器件的主要电磁特性。 例如,一个实际干电池的数学模型就是电阻元件和电压源的串联;一个线圈的 数学模型,在频率不太高的条件下,就是电阻元件和电感元件的串联。 学习时要注意实际电路元器件与电路元件之间的联系和差别;还要注意理解 各种电路元件的严格定义。 2电源元件。实际电路中,大多数电源是电压基本恒定的电源,所以通常 都以电压源的形式来表示,其电路模型由电压等于 US的

6、理想电压源和内电阻 Ri串联构成,当内阻 Ri小到可以忽略不计时,即成为理想电压源。在电子电路 中,电流源的概念很重要。如果一个电源(如光电池)其输出的电流基本上不 变,则通常以电流源的形式来表示,可以用电流为 IS的理想电流源和内阻 Ri并 联构成,当 Ri为无限大时,即成为理想电流源。 3电压和电流的实际方向是如何规定的?有了实际方向,为何还要引入参 考方向?参考方向的含义是什么?对于任何一个具体电路,是否可以任意规定 参考方向? 要注意,电流的实际方向是客观存在的方向,是从高电位流向低电位。但电路中电流的真实方向往往未知,尤其是在分析复杂电路或交流电路时。为了解 决这一问题,在进行电路的

7、分析计算前,要任意假定电流的方向,在电路中用 箭头标示,称为电流的参考方向。电路中电流的实际方向,有可能与参考方向 一致,也有可能与参考方向相反。如计算结果所得的电流为正,则表示电流的 实际方向与所假定的参考方向相反。读者往往只注意电流的大小,而对电流的 参考方向有所忽视。一定要注意,只有数值大小而没有参考方向的电流是没有 意义的。 读者还要注意“关联参考方向”的含义。对一个电路元件,假定电压的参考 方向和电流的参考方向互相一致,就称为关联参考方向,即电流从高电位流向 低电位,电流的参考方向就与电压的参考方向一致。这一名词的提出是为了让 问题简单化,因为任一电路元件,若既标电压参考方向,又标电

8、流参考方向, 会使电路图上显得繁乱,而且它们都是独立标注的,不但增加了工作量,还会 使这两个本来有密切联系的物理量,因各自标注一套符号而给定量计算带来了 不少麻烦。提出了关联参考方向的概念以后,只要在图上标注一个牧师量符号, 如标注了电压的参考方向,就可不再标电流的参考方向,该参考方向已经成为 已知的了。 4求解一个电路指的是每一个电路元件上的电压和电流都被求出。结合对 独立电源和实际电源的理解,利用欧姆定律和基尔霍夫定律,可以求解许多简 单电路。 请注意,基尔霍夫定律应用于任何复杂电路的分析。用基尔霍夫定律求解复 杂电路要预先假设各支路的电流参考方向。 (参考方向的假设,不会影响到电路 计算

9、的正确性,假设的电流参考方向是否符合实际,将在计算结果的符号上反 映出来。 )支路电流法即是基尔霍夫定律进行复杂电路分析计算的方法之一。 五、典型例题分析五、典型例题分析例例 1 11 1 手电筒干电池制造商声称电池释放 15mA 电流持续 60 小时.在这段时 间内,电压将从 6V 降到 4V.假设电压随时间线性降低.电池在 60 小时时间里释 放了多少能量?解:J6480h .kW0018. 0h .kW100060015. 046)(W例例 1 12 2 一个额定值为 5W、100 的电阻器,使用时最高能加多少伏电压, 能允许通过多少安的电流? 解:A225. 0A1005V5 .22V

10、1005RPIPRU例例 1 13 3 两个表示为盒 A 和盒 B 的电路如图 11 方式连接,连线中,电流 i 的 参考方向和电压 u 的参考方向如图所示。根据下面规定的数值,计算连接后的 功率,并说明功率是从 A 流向 B 还是相反。 (a)i = 5A,u = 120V; (b)i = -8A,u = 250V; (c)i = 16A,u = -150V;(d)i = -10A,u = -480V; 图 11 例 13 图 解:在图 11 中,电流 i 的参考方向和电压 u 的参考方向对盒 B 为关联参考方 向,因此: (a)p = u i =1205 W = 600W0 盒 B 吸收功

11、率,功率是从 A 流向 B; (b)p = u i =250(-8)W =-2000W0 盒 B 释放功率,功率是从 B 流向 A; (c)p = u i =-15016 W =-2400W0 盒 B 释放功率,功率是从 B 流向 A; (d)p = u i =-480(-10)W =4800W0 盒 B 吸收功率,功率是从 A 流向 B;例例 1 14 4 如图 12 所示电路,已知电压 US1=10V,US2=5V,电阻 R1=5,R2=10,电容 C=0.1F,电感 L=0.1H,求电压 U1、U2。图 12 例 14 图 解:(1)图(a)中,电容 C 相当于断路,I1=0。则: U2

12、 = I1R2 = 0 U1 = - U S 2- U2 =-5V (2)图(b)中,电感 L 相当于短路,U1=0。则根据 KVL 得: U2 =- U1- U2 = -5V例例 1 15 5 如图 13 所示电路中,已知 UAB=5V,试根据基尔霍夫定律求电路中 US。图 13 例 15 图 解:(1)根据 KVL,可写出: UAB=UAC+UCB= UAC + 1I2 = 5 (1) UAB=UAD+UDB = 1I3 + 1I4 = 5 (2) UAB = US - 1I (3) (2)根据 KCL,可写出: I1 I2 =10 (4) I4 I3 =10 (5) I1 +I3 = I

13、 (6) (3)由于图中 UAC=5V,所以由式(1)可得 UCB=1I2 = 0,即 I2 = 0 代入式(4)可得 I1= 10A (4)由式(2)与式(5) ,可解得 I3= -2.5A I4= 7.5A (5)由式(6) ,可解得 I= 7.5A (6)将 I 值代入式(3) ,得 US = 12.5V例例 1 16 6 图 14 为某电路的一部分,试确定其中的 i,uab。图 14 例 16 图 解:(1)求 i。根据 LCL,可按下列步骤求得: 对节点 i1 =-(1 + 2)A = -3A 对节点 i2 = i1 + 4 =(-3 + 4)A = 1A 对节点 i = 5 - i

14、2 =(5 - 1)A = 4A 如果取广义节点 c,则根据 KCL 可直接求得: i = (1 + 2 4 + 5)A = 4A (2)求 uab。可以将 a、b 两端点之间设想有一条虚拟的支路,该支路两端的电 压为 uab。这样,由节点 a 经过节点、到节点 b 就构成一个闭合回路, 这个回路有时称为广义回路;对广义回路应用 KVL,可得:uab = -3 + 10i1 + 5i2 =-3 + 10(-3)+ 51V = -28V 六、自我检测题六、自我检测题1 1填空题填空题 6.1.1 图 15 电路中,_端电位高于_端电位,电流的实际方向是由 _端流向_端。图 15 检测题 6.1.1 图 6.1.2 电路由_、_和_三个部分组成。 6.1.3 电荷的_移动形成电流,电流的实际方向为_运动的 方向。 6.1.4 电压和电流成正比的电阻称为_电阻,电压和电流之间无正比 关系的元件称为_元件。 6.1.5 测得某一直流电机励磁线圈中的电流为 0.5A,励磁线圈两端电压为 220V,此线圈的等效电阻为_,消耗功率为_。 6.1.6 图 16 电路中,Uab_V;Ucd_V;Uef_V。 图 16 检测题 6.1.6 图 6.1.7 电压源是以_和_

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号