东北大学电路原理课件第一章 电路模型和基本定律.ppt

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东北大学电路原理课件第一章 电路模型和基本定律

电流源的功率 (1) 电压、电流的参考方向非关联;                发出功率,起电源作用 (2) 电压、电流的参考方向关联;                吸收功率,充当负载 u + _ u + _ 上页 下页 目录 返回 实际电流源也不允许开路。因其内阻大,若开路,电压很高,可能烧毁电源。 is u i O (2) 实际电流源 考虑内阻 伏安特性 一个好的电流源要求 u + _ i 上页 下页 目录 返回 1.4 .2 受控电源 受控电压源 受控电流源 上页 下页 目录 返回 三极管 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是 受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源,称受控源。 定义 上页 下页 目录 返回 电路符号 + – 受控电压源 受控电流源 上页 下页 目录 返回 ?U1 + _ U1 U2 I2 I1=0 (a)VCVS + - + - ? I1 (b)CCVS + _ U1=0 U2 I2 I1 + - + - 四种理想受控电源的模型 (c) VCCS gU1 U1 U2 I2 I1=0 + - + - (d) CCCS ? I1 U1=0 U2 I2 I1 + - + - 电压控制电压源 电流控制电压源 电压控制电流源 电流控制电流源 上页 下页 目录 返回 受控源与独立源的比较 (1) 独立源电压(或电流)由电源本身决定,与电路中其它电压、电流无关,而受控源电压(或电流)由控制量决定。 (2) 独立源在电路中起“激励”作用,在电路中产生电压、电流,而受控源只是反映输出端与输入端的受控关系,在电路中不能作为“激励”。 例 求:电压u2。 解 5i1 + _ u2 _ u1=6V i1 + + - 3? 上页 下页 目录 返回 1.5 基尔霍夫定律 基尔霍夫电流定律 基尔霍夫电压定律 上页 下页 目录 返回 节点:三条或三条以上支路的联接点。 b a + - E2 R2 + - R3 R1 E1 I1 I2 I3 1 2 3 支路:电路中的每一个分支。 一条支路流过一个电流,称为支路电流。 网孔:回路内部不含有其它支路。 回路:由支路构成的闭合路径。 1.5 基尔霍夫定律 上页 下页 目录 返回 例: 支路:ab、bc、ca、… (共6条) 节点:a、 b、c、d (共4个) 网孔:abd、 abc、bcd (共3 个) a d b c E – + G R3 R4 R1 R2 I2 I4 IG I1 I3 I 回路:abda、abca、 adbca … (共7 个) 上页 下页 目录 返回 1.5.1 基尔霍夫电流定律 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff ?s current law—KCL) 在集总参数电路中,任何时刻,对任一节点所有支路电流的代数和恒等于零。 i = 0 i1 i4 i2 i3 ? 令流出为“+”(支路电流背离节点) –i1+i2–i3+i4=0 i1+i3=i2+i4 上页 下页 目录 返回 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。 *推广 I =? 例: 广义节点 I = 0 IA + IB + IC = 0 A B C IA IB IC 2? + _ + _ I 5? 1? 1? 5? 6V 12V 上页 下页 目录 返回 KCL的独立方程数= n-1 注意: n为节点数 1.5.2 基尔霍夫电压定律 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff ?s voltage law—KVL) 在集总参数电路中,任何时刻,沿任一回路所有支路电压的代数和恒等于零。 ? u = 0 1. 指出各元件电压的参考方向; 2.标注回路循行方向; 3.确定元件电压的正、负号:如果元件电压方向 与回路循行方向一致,则电压前面取正号,否则取负号。 注意: 上页 下页 目录 返回 首先考虑(选定一个)绕行方向:顺时针或逆时针. –R1I1–US1+R2I2–R3I3+R4I4+US4=0 –R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4 例: 顺时针方向绕行: I1 + US1 R1 I4 _ + US4 R4 I3 R3 R2 I2 _ 电阻电压 电源电压 U3 U1 U2 U4 -U1-US1+U2+U3+U4+US4=0 -U1+U2+U3+U4= US1 -US4 上页 下页 目录 返回 电位升 = 电位降 E2 =UBE + I2R2 ? U = 0 I2R2 – E2 + UBE = 0 电压定律也适用于某一段电路。 注意: 1 对回路1: E1 UBE E +

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