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1.理想电路元件(集总元件):具有确定的电磁性质的假想元件,是一种理想化的模型并具有精确的数学定义,是组成电路模型的最小单元。 一. ?电流的参考方向 二 . 电压的参考方向 四.国际单位制(SI制) * 主 要 内 容 1. 电路模型的概念; 2.电压、电流的参考方向; 3.吸收、发出功率的表达式和计算方法; 4.电路元件(电阻、独立电源和受 控源); 5.基尔霍夫定律。 Chapter 1 电路模型和电路定律 一. 电 路 1.电路:由电路器件(如晶体管)和电路部件(如电阻、电容、电感) 相互连接而成的实际电路,具有传输电能、处理信号、测量电能、存贮信息等功能。 2.电气图:采用标准图形符号绘出表明各电路器件相互连接关系的图 . 激励:施加的信号(电源) 响应:需要的输出(电压和电流) 4.电路理论:计算电路中各器件的端子电流和端子间电压。 3.重要假设:电路尺寸远小于电路工作时电磁波的波长。 实际电路的尺寸相差甚大。电力系统和通讯系统可能跨越省界,国界,甚至洲际;集成芯片不大于指甲,有数以万计的晶体管相互连接。 §1-1 电路和电路模型 3 . 建模:用理想电路元件及组合模拟实际器件 2 .电路模型:由理想元件及其组合近似地代替实际的器件构成与实际电路相对应的电路模型。 电路模型取得恰当,按抽象电路分析计算所得结果与对应的实际电路中测量所得结果基本一致。 建模时必须考虑工作条件,并按不同精确度的要求把给定情况下的主要物理现象及功能反映出来。 二. 电路模型 2.电流的实际方向: 正电荷运动方向。 电流强度:单位时间内通过导体横截面的电量。 1.电流:带电粒子有秩序的移动形成电流。 ① 难以预先判定; ② 不断改变 §1-2 电流和电压的参考方向 3.电流的参考方向:事先任意假定的正方向,用箭标表示 实线:参考方向 ; 虚线:实际方向 b . i 0,电流的实际方向与参考方向相反; a . i 0,电流的实际方向与参考方向相同; 例1-1: 每秒10库的正电荷在导线中由 a ? b 转移, 3).若电荷改为负电荷,结果又如何? 2) .若参考方向由 b ? a ,求 i = ? ; 1).若参考方向由 a ? b ,求 i = ? ; 解:实际方向 a ? b 1).参考方向 a ? b ,i = +10 A ; 2).参考方向 b ? a ,i = - 10 A ; 3).此情形下,即负电荷由 a ? b 等效于正电荷由 b ? a , 实际方向为 b ? a ;如参考方向 a ? b ,i = - 10 A ; 如参考方向为 b ? a ,则 i = +10 A 。 ? í ì ? ? 0 , 0 a b a b u b a u b a ,获得能量 正电荷 ,失去能量 , 正电荷 1.电压:a, b 两点间的电压表明了单位正电荷由 a点转移到 b点所获得或失去的能量。 a . u 0,电压的实际方向与参考方向相同; 2. 电压的实际方向: 高电位指向低电位的方向。 b. u 0,电压的实际方向与参考方向相反; 3. 电压的参考方向:事先假定的电压极性, 用 “+” “-” 符号表示。 ① 不易预先判定; ② 不断改变 。 例1-2: 元件两端电压为1V,正电荷由元件的 b点移向 a点,获得能量,试标出电压的真实极性。 解:选定参考极性分别如下图中 u1 和 u2 ,则正电荷由 b ? a ,获得能量,电压真实极性应为 a + b - ,故 三.关联参考方向 电压,电流具有相同的正方向 u1 = -1 V, u2= +1 V 电流 I : A (安培) mA(毫安) ? A (微安) nA (纳安)KA(千安) 电压 U : V(伏特) mV (毫伏) ? V (微伏) kV (千伏) 电荷 q : C (库仑) 功率 P: W(瓦特) mW (毫瓦) kW(千瓦) 能量W: J(焦耳) 词头 : ( ,兆) ( k , 千) ( m , 毫 ) ( , 微) ( n ,纳) 消耗的功率 吸收的能量 ①??若电压 u ,电流 i 为关联参考方向,则 ② 若电压 u ,电流
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