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1. 理解动态元件(电感元件、电容元件)性质、作用; 2. 掌握换路概念、换路定则和三要素法分析一阶线性电路的方法; 3. 能运用换路定则分析一阶动态线性电路变化规律及应用。; 在含有电容、电感等储能元件的电路中,能量的积累和释放都需要一定的时间。储能不可能跃变,需要有一个过渡过程。 描述动态电路的数学模型通常是线性常微分方程。如果电路方程是一阶微分方程,则相应的电路就称为一阶电路。如果是二阶或高阶微分方程,则相应的电路就分别称为二阶电路或高阶电路。一阶电路是工程中最常见和最简单的动态电路。;1.1电感元件1. 电感元件的图形、文字符号实际的电感元件通常是由导线绕成线圈而成,故实际电感器件被称为电感线圈。电感线圈是根据电磁感应原理制成的器件,具有限流、滤波、励磁、调谐等作用。图3-1(a)所示为常见电感器件,图3-1(b)所示为电感器件的图形符号。;电感是指单位电流流经电感线圈所产生的磁链。其定义式为;2. 电感元件的特性在电压和电流关联参考方向下,电感元件上的电压和电流的关系为;1.2电容元件1. 电容元件的图形、文字符号图3-2(a)所示为常见电容元件器件,图3-2(b)所示为电感器件的电路图形符号。;电容就是用来衡量电容器储存电荷多少的物理量,以C表示,其定义式为;2. 电容元件的特性在关联参考方向下,电容两端的电压与电流的关系为 ;1.3换路定则与初始值 在换路的瞬间,电容元件的电压不能跃变;电感元件的电流不能跃变,这一规律称为换路定则。那么换路定则可以表示为 ;求初始值的一般步骤:(1)由换路前电路(稳态)求和;(2)由换路定则得和;(3)画出时的等效电路:相当于电压源;相当于电流源;电压源或电流源的方向与原电路假定的电容电压、电感电流的参考方向相同。由此时的等效电路进而求得其他元件的初始值。;【例3.1】 如图3-3(a)所示电路中, ,开关S原处于位置1,电路达到稳态。试求S由位置1转接到位置2时,电路中的 电压和电流的初始值。 ;解: 选定有关电压和电流的参考方向如图3-3所示。由于电容在直流稳定状态下相当于开路,所以首先求换路前电容的电压;根据KVL得;1.一阶电路的零输入响应 一阶线性电路中,若仅有储能元件的初始储能所激发的响应,称为一阶电路的零输入响应。;图3-4 RC电路的零输入响应;根据KVL,可得;电容上的电流为;将式3-8代入式3-6、3-7,可表示为;【例3.2】如图3-6所示,已知开关S原处于位置1,电路达到稳态, ,。试求S由位置1转接到位置2经过20 时的电压和电流i各为多少? ;将 分别代入 , ,得;(2) RL电路的零输入响应RL电路的零输入响应是指电感元件放电过程。图3-7所示电路中,开关S闭合前电路已经达到稳态。若在时开关S闭合,电路的初始值 。根据KVL,得:;电感上的响应电压为 (3-10) -RL电路的时间常数,单位是秒(s)。它的大小同样反映了RL电路衰减快慢程度。;t;(3)一阶电路的零输入响应一阶电路的零输入响应是指储能元件储存的初始能量对电阻释放的过程。换路后电路中的电压和电流都是按指数规律 衰减 ,一阶RC电路、RL电路的零输入响应都具有以下一般形式: (3-11) -响应的初始值 -换路后电路的时间常数R为换路后的电路对于储能元件C或L两端的戴维南等效电阻。;2. 一阶电路的零状态响应一阶电路的零状态响应是指电路换路瞬间储能元件中的初始储能为零,电
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