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[解]: 同理可得 由KCL定律得 5Ω 10Ω 10Ω E1 E2 E3 IE1 IE2 IE3 + + + I1 I2 I3 例:E1=E3=5V、E2=10V,求各电流 四、基尔霍夫定律的适用范围 1. 它不仅适用于直流电路,也可适用于任何变化的电压和电流,即: 2. 在分析电路的过程中,应先标明电路中电压、电流和电动势参考方向 基本概念(0.2学时) KCL、KVL定律 ☆ ☆ ☆ (1学时) 电路的工作状态(0.8学时) 电压、电流的参考方向 ☆ ☆ (0.5学时) 欧姆定律(0.2学时) 电位 ☆ (0.2学时) §1—7 电路中电位的概念及计算 例1.图示电路中,设以B为参考点,计算C、A、D点的电位 解: 两点间的电压就是两点间的电位差,讨论电位的时候, 必须选定一个参考电位点,并设参考电位点的电位为零。 + B 若以A点作为参考点,则 A B + 2. 参考点的改变,任意两点间的电压值不会改变。 电路中某点的电位就是—— 该点对参考点(零电位点)之间的电压 结论: 1. 参考点的改变,电路中各点的电位值随着改变; A R1 R2 R3 I1 I2 E2 E1 B 第一章内容小结 电路的基本定律 ☆ ☆ ☆ 电路的基本概念 电压、电流的参考方向 ☆ ☆ 短路、开路及电位 注意参考方向与实际方向的区别 KCL、KVL Note : Note :随着生产力的发展 , 电能在工业、农业、国防建设及日常生活等各方面都得到了越来越广泛的应用,并占据着十分重要的地位,在机械制造工艺、电镀、电焊等领域均存在电能应用。各种金属加工机床以及数控技术、微机控制等都离不开电能和电工技术。对生产过程中所涉及到的一些物理量(如长度、速度、压力、温度、水位、流量等)均可用电的方法来测量和进行自动的调节,以实现生产过程的自动化。 Note :其中话筒是输出电信号的设备,称为信号源。相当于一个微弱电源。它与电池及发电机不同,信号源输出的信号仅反映所加信息的变化(通过传感器来完成)规律,而电力电源则向负载输出功率。 Note :在一定条件下突出其主要的电磁性质,而忽略其次要因素,把它近似看作理想电路元件。 各种元件在电路中有特定符号 下面首先讨论电路的这几个基本物理量。 Note : Note : 注意:一般情况下,电阻总大于零 电阻的端电压与其中流过电流的关系称为电阻的伏安特性 伏安特性曲线为一过原点的直线 若电阻R较小,则 I 较大,R0两端电压就下降的越多,可见电源端电压 电动势 Note : 电路中任意两点直接连通,使该两点电压为零,称为短路。 这属于一种故障,若不及时排除,电源将被破坏。 为避免这一故障,电路常接入保险丝,以达到短路保护的目的。 3 短接,因某种需要,有时将电路中某一段短路,成为短接。 Note : P.27有证明 二、电阻伏安特性(在U、I 参考方向一致时) 1、 2、伏安特性曲线 不满足欧姆定律 (2)非线性电阻(R 不为常数) (1) 线性电阻 R 为常数 + + 例:求R =? 基本概念(0.2学时) KCL、KVL定律 ☆ ☆ ☆ (1学时) 电路的工作状态(0.8学时) 电压、电流的参考方向 ☆ ☆ (0.5学时) 欧姆定律(0.2学时) 电位 ☆ (0.2学时) §1—5 电源电路有载工作、开路与短路 + + 一、有载工作状态 K闭合后 电源的端电压 = 负载电阻两端的电压 即 + + + + 电源的端电压与输出电流 I 之间的关系 相应的曲线称为外特性曲线 当 时, 1. 电源的外特性 + + 即: 是电源产生的功率 是电源内阻上损耗掉的功率 是电源输出的功率 功率的单位: 2、功率平衡式 + + 3、 “电源”与负载的判断 注意: 电路中的电源元件不一定就是真正发出功率的“电源” + “电源”——真正 发出功率的 元件 + + “电源”—— U和I的实际方向相反,即电流从“+”端流出, 发出功率 负载—— U和I 的实际方向相同,电流从“+”端流入,吸收功率 + A + + + 设 E 0 (a)U0,因此其实际方向和参考方向相反,电流和电压的实际方向相同,A为负载
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