电路分析5:电路模型与电路定理.ppt

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电子发烧友 电子技术论坛 8.电容元件的功率及能量 功率: 电容元件吸收的电能为 当 时, ,电感吸收能量 ,充电 当 时, ,电感放出能量 ,放电 9.关于电感元件的说明 电感为储能元件,并不消耗电能 电感为电流记忆元件,电流与初值有关 电感为动态元件,电压电流为微分关系 电感为电流惯性元件,即电压为有限值时,电流不能跃变 电感元件隔交通直,通低阻高 电感器,电感(值)与电感性 表示实际的物理器件 Inductor 表示电路理想模型(或者大小) Inductance 表示模型电路的性质Inductive 高频线圈电感器 片式叠层电感器 印制电感器 可调瓷芯电感器 固定电感器 空心电感器 四、独立电压源 1.定义 端电压为定值或为一定的时间函数,与流过的电流无关,即流过的电流是任意的。 2.元件符号与图形 3.伏安特性曲线 4.说明 电压源为一种理想模型。 与电压源并联的元件,其端电压为电压源的值。 五、独立电流源 1.定义 端电流为定值或为一定的时间函数,与两端的电压无关,即两端的电压是任意的。 2.元件符号与图形 * * 第一章 电路模型与电路定理 重 点 1、参考方向 2、几种元件的基本概念 3、基尔霍夫定律 难 点 1、深入理解基尔霍夫定律的重要意义 2、熟练地解决简单电路的计算问题 1-1 电路及电路模型 一、电路的作用 1.提供能量 2.传送及处理信号 3.测量 4.存储信息 供电电路 电话电路音响放大电路 万用表电路 存储器电路 二、电气图用图形符号 实际电路 电气图 电路图(电路模型) 电路研究的理想化假设 在一定条件下,电路中的电磁现象可分别研究,即可用集总元件来构成模型,每一种集总元件均只表现一种基本现象,且可以用数学方法精确定义。 采用“集总”概念的条件 器件尺寸远小于正常工作频率所对应的波长 三、集总元件与集总假设 如电阻元件为只消耗电能的元件,电容为只存储电场能量的元件,电感为只存储磁场能量的元件等。 在高频、超高频电子线路及电力传输线的分析中就不能采用集总模型 概念的引入 应用 1)电压、电流的参考方向可以任意指定 2)参考方向可使用箭头或双下标两种表示方式参考方向指定后,分析中一般不再任意改变 参考方向的关联 关联=所取定的电压电流参考方向一致 四、参考方向 I、U Iab 、 Uab I a b U I a b U 1-2 电路变量 1.定义——单位时间内通过导体横截面的电量,习惯上将正电荷运动方向规定为电流方向。其定义式为: 2.符号—— i (或 I ) 3.单位—— 安培 A 4.分类—— 交流电流与直流电流 一、电流 1.定义——a、b两点间电压表征单位正电荷由a点转移到b点时所获得或失去的能量。其定义式为: 2.符号—— u (或 U ) 3.单位—— 伏特 V 4.分类—— 交流电压与直流电压 二、电压 1.定义——单位时间内能量的变化。把能量传输(流动)的方向称为功率的方向,定义式为: 2.符号—— p( P ) 3.单位—— 瓦W 4.说明:当选取电压电流参考方向关联, 功率 p( t ) 0,为吸收功率,吸收能量 功率 p( t ) 0,为发出功率,发出能量 三、功率 1.在电压电流取定关联参考方向时,在任意时刻电路部分所吸收的能量为 2.符号—— w( W ) 3.单位——焦J 四、电能 1-3 电路元件 1.定义 任何一个二端元件,如果在任意时刻的电压和电流之间存在函数关系,即不论电压和电流的波形如何,它们之间的关系总可以由u - i平面上的一条过原点的曲线所决定,则此二端元件称为电阻元件。 一、电阻元件 2.符号:R (或 r ) 3.单位:欧姆Ω 4 .元件符号与图形: 5 .分类:线性、非线性,时不变、时变 6.伏安特性曲线 线性非时变电阻 线性时变电阻 非线性非时变电阻 非线性时变电阻 7.功率分析 因为 ,所以 这说明电阻元件始终吸收功率,为耗能元件。 电阻器,电阻(值)与电阻性 表示实际的物理器件 Resistor 表示电路理想模型 Resistance 表示模型电路的性质Resistive 热敏电阻器 带开关电位器 微调电位器 直滑式电位器 片状电阻 金属膜电阻器 碳膜电阻器 线绕电阻器 电阻器的种类有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、线绕电阻、金同

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