电工学第1章直流电路

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1、第1章 直流电路,1.1 电路的作用和组成,1.3 电路的状态,1.2 电路的基本物理量,1.4 电路中的参考方向,1.5 理想电路元件,1.6 基尔霍夫定律,1.7 支路电流法,1.8 叠加定理,1.9 等效电源定理,1.10 非线性电阻电路,教学基本要求,分析与思考题,练习题,第1章 直 流 电 路,返回主页,基本概念,基本定理,了解,理解 掌握,1.1 电路的作用和组成,电路(electric circuit)-电流流通的路径。,返 回,下一页,上一页,下一节,电路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到输电网。根据所处理信号的不同,电路可以分为模拟电路和数字电路。,电路的作用,返

2、回,下一页,上一页,下一节,(1) 实现电能的传输、分配与转换 (强电领域),(2)实现信号的传递与处理(弱电领域),电源: 提供 电能的装置,负载: 取用 电能的装置,中间环节:传递、分 配和控制电能的作用,电路的组成(强电领域),直流电源: 提供能源,信号处理: 放大、调谐、检波等,负载,信号源: 提供信息,电路的组成(弱电领域),返回,下一页,上一页,下一节,电源:,负载:,中间环节:,图 1.1.1 简单照明电路,电源或信号源的电压或电流称为激励,它推动电路工作;由激励所产生的电压和电流称为响应。,负载和中间环节亦合称外电路 。,电路的组成(弱电领域),电路的作用和组成,组成:电源、负

3、载、中间环节 作用:电能的传输、分配与转换(强电领域)信号的传递与处理(弱电领域),内电路,外电路,1.3 电路的状态,(一)通路(有载工作),返回,下一页,上一页,下一节,上一节,电路的状态通路(closed circuit),电源的状态有载(loaded)/负载状态,电气设备工作时,其电压、电流和功率均有一定限额,这些限额表示了电气设备的正常工作条件和工作能力,称为电气设备的额定值(rated value)。,图 1.3.1 通路,电气设备的额定值,额定值: 电气设备在正常运行时的规定使用值。,电气设备的三种运行状态,等于额定值时,称为满载, I = IN ,P = PN,设备工作安全,效

4、率最高;,大于额定值时,称为过载, I IN ,P PN,设备工作不安全,极易损坏;,小于额定值时,称为欠载, I IN ,P 0 u2 0,最后求得的u为正值,说明电压的实际方向与参考方向一致,否则说明两者相反。,电压的方向:,对一个元件,电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常常将其取为一致,称关联正方向 , 这种情形称为正方向关联;如不一致,称非关联正方向,该情形称为正方向不关联。,1.如果采用关联正方向,在标示时标出一种物理量的方向即可。如果采用非关联正方向,则必须全部标示。 2.在关联正方向下,沿电流方向而行,电位降低;而逆电流方向而行,则电位升高。,1.

5、2.2 电流和电压的关联,电位的另一定义:在电路中选取一个电位为零的参考点,即零电位点,并在电路图中用符号“”表示,电路中各点相对该零电位点的电压即为各点电位。直流电路中,用大写字母U或V加单下标表示,如:Ua 、 Vb。 电位实际上是电压的一种特殊情况。,1.2.3 电位的求取方法,(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。,电位的求取方法 一. 用定义求取。 二. 用电位升降法求取。 这里先介绍第一种方法。具体步骤如下:,例

6、1:,求图示电路中各点的电位:Va、Vb、Vc、Vd 。,解: 设 a为参考点, 即Va=0V,Vb=Uba= Vc=Uca = 420 = 80 V Vd =Uda= 65 = 30 V,设 b为参考点,即Vb=0V,Va = Uab=106 = 60 V Vc = Ucb = E1 = 140 V Vd = Udb =E2 = 90 V,b,a,Uab = 106 = 60 V Ucb = E1 = 140 V Udb = E2 = 90 V,Uab = 106 = 60 V Ucb = E1 = 140 V Udb = E2 = 90 V,106= 60V,由例题可知:,1.在电路中,不

7、指定参考点而谈论各点的电位值是没有意义的。而且参考点一经选定,在电路分析和计算过程中,不能随意更改。,2.电路中各点的电位值与参考点的选择有关,当所选的参考点变动时,各点的电位值将按相同趋势随之变动。,3.同一电路中,只要电路结构和参数不变,任意两点之间的电压是不会随参考点的变化而变化的。,电位的求取方法二(电位升降法),如图,在电路中选定一绕行方向后沿之绕行,若遇到的电位升高,可称之为电位升(如图中绕行方向下的US1和US2),而反之则称为电位降,简称压降(如图中绕行方向下的R1和R2上的电压)。,电位升和电位降:,1.选定参考点,即零电位点。并在电路图中用符号“”表示。 原则上可以随意选取

8、,但为计算分析方便,一般取单电源电路中的电源负极,或多电源的电路中的电源公共连接点为参考点。,电位的求取方法二(电位升降法) 具体步骤如下:,3.求出选定路径的支路电流。,2.选取一条求取路径。 只要能从参考点到达被求电位点的路径都可选取,为计算分析方便,一般取电流最易求的路径,而且途经元件越少越好。,4.从零电位点(亦可从选定路径上任意已知电位点)出发,向被求电位点看去,途中遇电位升取正,遇电位降取负,到达被求电位点后,求所有途经电压的代数和,即得该点电位。,例2:分别求出下两图中各点的电位和a、b两点间的电压。,解:1.电路中的电流正方向如图示,故可得: I1=US/(R1+R2+R3)=

9、10/10=1mA,1.选定参考点,即零电位点。并在电路图中用符号“”表示。 原则上可以随意选取,但为计算分析方便,一般取单电源电路中的电源负极,或多电源的电路中的电源公共连接点为参考点。,2、选取一条求取路径。只要能从参考点到达被求电位点的路径都可选取,为计算分析方便,一般取电流最易求的路径,而且途经元件越少越好。,3.求出选定路径的支路电流。,4.从零电位点(亦可从选定路径上任意已知电位点)出发,向被求电位点看去,途中遇电位升取正,遇电位降取负,到达被求电位点后,求所有途经电压的代数和,即得该点电位。,在左图中,由电位升降法沿d到c到b到a的路径,可得各点电位: Vd=0V,Va=10V=

10、I1 (R1+R2+R3) 1mA 10K= 10V,Vb=US I1 R1 10V1mA 1K =9V=I1(R2+R3)9V,Vc=I1R36V,Uab=UaUb10V9V=1V,例2:分别求出下图中各点的电位和a、b两点间的电压。,解:1.电路中的电流正方向如图示,故可得: I2=US/(R1+R2+R3)=10/10=1mA,1.选定参考点,即零电位点。并在电路图中用符号“”表示。 原则上可以随意选取,但为计算分析方便,一般取单电源电路中的电源负极,或多电源的电路中的电源公共连接点为参考点。,2、选取一条求取路径。只要能从参考点到达被求电位点的路径都可选取,为计算分析方便,一般取电流最

11、易求的路径,而且途经元件越少越好。,3.求出选定路径的支路电流。,4.从零电位点(亦可从选定路径上任意已知电位点)出发,向被求电位点看去,途中遇电压升取正,遇电压降取负,到达被求电位点后,求所有途经电压的代数和,即得该点电位。,在左图中,由电位升降法沿d到c到b到a的路径,可得各点电位: Vc=0V,Va=I2 (R1+R2) 1mA 4K= 4V,Vb=I2R2 1mA 3K 3V,Vd=I2R3 1mA 6K 6V,Uab=UaUb4V3V=1V,1.选定参考点,即零电位点。并在电路图中用符号“”表示。 原则上可以随意选取,但为计算分析方便,一般取单电源电路中的电源负极,或多电源的电路中的电源公共连接点为参考点。,电位的求取方法二(电位升降法) 具体步骤如下:,3.求出选定路径的支路电流。,2.选取一条求取路径。 只要能从参考点到达被求电位点的路径都可选取,为计算分析方便,一般取电流最易求的路径,而且途经元件越少越好。,4.从零电位点(亦可从选定路径上任意已知电位点)出发,向被求电位点看去,途中遇电位升取正,遇电位降取负,到达被求电位点后,求所有途经电压的代数和,即得该点电位。,

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