邱关源电路第1章.ppt

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例 计算图示电路各元件的功率 解 发出 吸收 吸收 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 i + _ + _ 10V 5V - + 返 回 其输出电流总能保持定值或一定的 时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。 电路符号 2.理想电流源 定义 u + _ 下 页 上 页 理想电流源的电压、电流关系 电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关。 返 回 电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。 u i 直流电流源的伏安关系 下 页 上 页 0 例 R u - + 外电路 电流源不能开路! 返 回 可由稳流电子设备产生,如晶体管的集电极电流与负载无关;光电池在一定光线照射下光电子被激发产生一定值的电流等。 下 页 上 页 实际电流源的产生: 电流源的功率 u + _ 电压、电流的参考方向非关联;                发出功率,起电源作用 电压、电流的参考方向关联;                u + _ 吸收功率,充当负载 返 回 例 计算图示电路各元件的功率 解 发出 发出 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 u 2A i + _ 5V - + 返 回 实际电源 干电池 钮扣电池 1. 干电池和钮扣电池(化学电源) 干电池电动势1.5V,仅取决于(糊状)化学材料,其大小决定储存的能量,化学反应不可逆。 钮扣电池电动势1.35V,用固体化学材料,化学反应不可逆。 下 页 上 页 返 回 氢氧燃料电池示意图 2. 燃料电池(化学电源) 电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40-45%的化学能转变为电能。实验阶段加燃料可继续工作。 下 页 上 页 返 回 3. 太阳能电池(光能电源) 一块太阳能电池电动势0.6V。太阳光照射到P-N结上,形成一个从N区流向P区的电流。约 11%的光能转变为电能,故常用太阳能电池板。 一个50cm2太阳能电池的电动势0.6V,电流0.1A 太阳能电池示意图 太阳能电池板 下 页 上 页 返 回 蓄电池示意图 4. 蓄电池(化学电源) 电池电动势2V。使用时,电池放电,当电解液浓度小于一定值时,电动势低于2V,常要充电,化学反应可逆。 下 页 上 页 返 回 直流稳压源 变频器 频率计 函数发生器 下 页 上 页 返 回 发电机组 下 页 上 页 返 回 草原上的风力发电 下 页 上 页 返 回 1.7 受控电源(非独立源) 电路符号 + – 受控电压源 1.定义 受控电流源 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源,称受控源。 下 页 上 页 返 回 电流控制的电流源 ( CCCS ) ? : 电流放大倍数 根据控制量和被控制量是电压u 或电流i,受控源 可分四种类型:当被控制量是电压时,用受控电压 源表示;当被控制量是电流时,用受控电流源表示。 2.分类 四端元件 输出:受控部分 输入:控制部分 下 页 上 页 b i1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + 返 回 g: 转移电导 电压控制的电流源 ( VCCS ) 电压控制的电压源 ( VCVS ) ?: 电压放大倍数 下 页 上 页 i1 ?u1 + _ u2 i2 _ u1 + + _ 返 回 电流控制的电压源 ( CCVS ) r : 转移电阻 例 电路模型 ?ib ic ib 下 页 上 页 ri1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + + _ 返 回 3.受控源与独立源的比较 独立源电压(或电流)由电源本身决定,与电路中其它电压、电流无关,而受控源电压(或电流)由控制量决定。 独立源在电路中起“激励”作用,在电路中产生电压、电流,而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系,在电路中不能作为“激励”。 下 页 上 页 返 回 例 求:电压u2 解 5i1 + _ u2 _ i1 + + - 3? u1=6V 下 页 上 页 返 回 1.8 基尔霍夫定律 基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律 (KCL)和基尔霍夫电压定律( KVL )。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。 下 页 上 页 返 回 * * 1.1 电路和电路模型 下 页 上 页 返 回 反映实际电路部件的主要电磁 性质的理想电路元件及其组合。 2. 电路模型 导线 电池 开关 灯泡 电路图 理想电路元件 有某种确定的电磁性能的理想元件。 电路模型 下 页 上 页 返 回

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