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第01章电路的基本概念与基本定律〔3h〕
电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面。 2.推广 I =? 例: I = 0 IA + IB + IC = 0 2? + _ + _ I 5? 1? 1? 5? 6V 12V IA IB ICA IBC IAB A C B IC 广义结点 32/43 思考: I=? 1. VA == V B ? i3 ==i4 ? VA == V B ? A B + _ 1 1 1 1 1 1 3 + _ 2 3. i4 i3 A B + _ 1 1 1 1 1 1 3 + _ 2 2. i2 i1 i1 ==i2 ? i1 =i2 VA = VB VA = V B i3 =i4 只有一条支路相连,则 I=0。 33/43 在任一瞬间,沿任一回路循行方向,回路中各段电压的代数和恒等于零。 1.定律 即: ? U = 0 在任一瞬间,从回路中任一点出发,沿回路循行一周,则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。 对回路1: 对回路2: E1 = I1 R1 +I3 R3 I2 R2+I3 R3=E2 或 I1 R1 +I3 R3 –E1 = 0 或 I2 R2+I3 R3 –E2 = 0 1 2 基尔霍夫电压定律(KVL) 反映了电路中任一回路中各段电压间相互制约的关系。 I1 I2 I3 b a + - E2 R2 + - R3 R1 E1 1.6.2 基尔霍夫电压定律(KVL定律) 34/43 1.列方程前标注回路循行方向; 电位升 = 电位降 E2 =UBE + I2R2 ? U = 0 I2R2 – E2 + UBE = 0 2.应用 ? U = 0列方程时,项前符号的确定: 如果规定电位降取正号,则电位升就取负号。 3. 开口电压可按回路处理 注意: 1 对回路1: E1 UBE E + B + – R1 + – E2 R2 I2 _ 35/43 例: 对网孔abda: 对网孔acba: 对网孔bcdb: R6 I6 R6 – I3 R3 +I1 R1 = 0 I2 R2 – I4 R4 – I6 R6 = 0 I4 R4 + I3 R3 –E = 0 对回路 adbca,沿逆时针方向循行: – I1 R1 + I3 R3 + I4 R4 – I2 R2 = 0 应用 ? U = 0列方程 对回路 cadc,沿逆时针方向循行: – I2 R2 – I1 R1 + E = 0 a d b c E – + R3 R4 R1 R2 I2 I4 I6 I1 I3 I 36/43 讨论题 求:I1、I2 、I3 能否很快说出结果 ? 1? + + - - 3V 4V 1? 1? + - 5V I1 I2 I3 37/43 电位:电路中某点至参考点的电压,记为“VX” 。 通常设参考点的电位为零。 1. 电位的概念 电位的计算步骤: (1) 任选电路中某一点为参考点,设其电位为零; (2) 标出各电流参考方向并计算; (3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。 某点电位为正,说明该点电位比参考点高; 某点电位为负,说明该点电位比参考点低。 1.7 电路中电位的概念及计算 38/43 2. 举例 求图示电路中各点的电位:Va、Vb、Vc、Vd 。 解: 设 a为参考点, 即Va=0V Vb=Uba= –10×6= ?60V Vc=Uca = 4×20 = 80 V Vd =Uda= 6×5 = 30 V 设 b为参考点,即Vb=0V Va = Uab=10×6 = 60 V Vc = Ucb = E1 = 140 V Vd = Udb =E2 = 90 V b a c 20? 4A 6? 10A E2 90V ? ?? E1 140V 5? 6A ? ?? d Uab = 10×6 = 60 V Ucb = E1 = 140 V Udb = E2 = 90 V Uab = 10×6 = 60 V Ucb = E1 = 140 V Udb = E2 = 90 V 39/43 结论: (1)电位值是相对的,参考点选取的不同,电路中 各点的电位也将随之改变; (2) 电路中两点间的电压值是固定的,不会因参考 点的不同而变, 即与零电位参考点的选取无关。 借助电位的概念可以简化电路作图 b c a 20? 4A 6? 10A E2 90V ? ?? E1 140V 5? 6A ? ?? d +90V 20? 5? +140V 6? c d 40/43 2k? A + I1 2k? I2 – 6V (b) 例1: 图示电路,计算开关S 断开和闭合时A点 的电位VA
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