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C1电路理论基本概念教程
第1章 电路理论基本概念;1.1 实际电路和电路模型;二、电路模型;3.电路分析基本观点;抽象观点 ;An approximate model can be better than an exact model!;(3 )等效观点 ;;晶体管放大电路
(a)实际电路 (b)电原理图 (c)电路模型 (d)拓扑结构图;应用实例——防电击接地电路模型;思 考 与 练 习;1.2 电流、电压及其参考方向; 电流的实际方向:是正电荷运动的方向,复杂电路或电路中的电流随时间变化时,电流的实际方向往往很难事先判断,在分析电路时,电流采用参考方向。;二、电压及其参考方向;常用的单位有MV、kV、mV、?V。;3.电压参考方向的三种表示方式:;例1 按图示的电压电流参考方向,标出各元件实际的电流电压方向。;解:
I10, 故I1的实际方向与参考方向相同,
I1由A点流向B点。
I20, 故I2的实际方向与参考方向相反,
I2由B点流向C点。
I30, 故I3的实际方向与参考方向相同,
I3由B点流向D点。 ;元件电流的参考方向与电压 的参考方向一致,则把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向;否则为非关联参考方向。;(1) 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。;例 按图示的电压电流参考方向,判断电压电流参考方向是否关联。;1.电压、电位、电动势有何异同? ;1. 3 电功率和电能;1. U, I 取关联参考方向。;; 1-3 一个典型的家用电器分布电路模型如图所示,各元件
可能是家中的电源、灯具、电视机、电吹风、冰箱和其他
电气设备。试校核图中电路所得解答是否满足功率守衡。 ;二、电能;1.如何判别元件是电源还是负载? ; 1.4 电阻元件;1. 非线性电阻元件:其伏安关系用u~i平面的一条曲线来描述。;3. 短路和开路;二、 电阻的功率和能量;三、电阻器的标注方法;表1-2 电阻器允许误差的标志符号;4.色标法:是用彩色的圆环或圆点表示电阻器的标称阻值和允许
偏差,前者叫色环标志,后者叫色点标志。小功率碳膜电阻器
和金属膜电阻器一般都用色环表示电阻值的大小。色环电阻器
分四环电阻器和五环电阻器。每种颜色代表不同的数字,根据
色环的颜色及排列来判断电阻器的大小。普通四环电阻器的标
称中,前两位为有效数字,第三位是10的倍幂,即乘方数,最
后一环必为金色或银色,表示色环电阻器的误差范围。当电阻
为五环时,最后一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,
第四位为乘方数,第五位为允差。见表1-3。;22欧姆;1-5 R =100Ω,P =1W的碳膜电阻用于直流电路, 求最大允许电压和电流。;1.额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用?;1.5 独立电源 ;+
UOC=US
-;电压源和理想电压源的外特性曲线如图(a)所示。 ; 1.电流源:是实际电源的另一种电路模型,如光电池等,它是由电流IS或is(t)和RS并联组成。 ;电流源和理想电流源的外特性曲线如图(a)所示。 ;1-6 计算图 中各电源的功率。;1.实际电源中,哪些是电压源?哪些是电流源?;电源; 受控源是从电子器件中抽象出来的一种模型。有
些电子器件具有输出端电压或电流受输入端电压或电
流控制的特性。例如,晶体管的集电极电流受基极电
流的控制,场效应管的漏极电流受栅极电压的控制。
它们虽不能独立地为电路提供能量,但在其它信号控
制下仍然可以提供一定的电压或电流。这类元件可以
用受控源模型来模拟。如下图所示。;1.定义
受控电源(又称非独立电源):受控电压源的电压或受控电流源的电流受电路中某部分电流或电压的控制,即某一电压或电流控制的电源。;场效应管处于饱和区的等效电路。; 根据控制量和被控制量是电压或电流分为四种类型。;独立源与受控源的不同点:独立源的输出量是独立的,独
立源在电路中起“激励”作用,在电路中产生电压、电流;
受控源的输出量是不独立的,受控源电压(或电流)由控制量
决定,在电路中不能作为“激励”。;1-7 下图中iS=2A,VCCS的控制系数g=2S,求u。 ;1-8 指出图示电路受控源类型。 ;1. 哪类元件可以用受控源模型来模拟? ;1.7 MOSFET场效应晶体管及其电路模型;UDS(V);1 截止区;1.8 一端口电路和二端口网络 ;R;1.9 信号的定义和性质 ;周期信号的特征量 ;小结:看看 记记;三、 i和u的参考方向(所有物理量都直流大写,交流小写)。;? 变量
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