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电路原理第1章ppt
电压源的功率 电压、电流参考方向非关联; + _ i u + _ 电流(正电荷 )由低电位向高电位移动,外力克服电场力作功,电源发出功率。 发出功率,起电源作用 物理意义: 下 页 上 页 + _ i u + _ 电压、电流参考方向关联; 物理意义: 电场力做功,电源吸收功率 吸收功率,充当负载 返 回 例 计算图示电路各元件的功率 解 发出 吸收 吸收 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 i + _ + _ 10V 5V - + 返 回 其输出电流总能保持定值或一定的 时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。 电路符号 2.理想电流源 定义 u + _ 下 页 上 页 理想电流源的电压、电流关系 电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关,恒定不变。 返 回 电流源两端的电压由外电路变化而变化。 u i 直流电流源的伏安关系 下 页 上 页 0 例 R u - + 外电路 电流源不能开路! 返 回 可由稳流电子设备产生,如晶体管的集电极电流与负载无关;光电池在一定光线照射下光电子被激发产生一定值的电流等。 下 页 上 页 实际电流源的产生: 电流源的功率 u + _ 电压、电流的参考方向非关联; 发出功率,起电源作用 电压、电流的参考方向关联; u + _ 吸收功率,充当负载 返 回 例 计算图示电路各元件的功率 解 发出 发出 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 u 2A i + _ 5V - + 返 回 实际电源 干电池 钮扣电池 1. 干电池和钮扣电池(化学电源) 干电池电动势1.5V,仅取决于(糊状)化学材料,其大小决定储存的能量,化学反应不可逆。 钮扣电池电动势1.35V,用固体化学材料,化学反应不可逆。 下 页 上 页 返 回 氢氧燃料电池示意图 2. 燃料电池(化学电源) 电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40-45%的化学能转变为电能。实验阶段加燃料可继续工作。 下 页 上 页 返 回 3. 太阳能电池(光能电源) 一块太阳能电池电动势0.6V。太阳光照射到P-N结上,形成一个从N区流向P区的电流。约 11%的光能转变为电能,故常用太阳能电池板。 一个50cm2太阳能电池的电动势0.6V,电流0.1A 太阳能电池示意图 太阳能电池板 下 页 上 页 返 回 蓄电池示意图 4. 蓄电池(化学电源) 电池电动势2V。使用时,电池放电,当电解液浓度小于一定值时,电动势低于2V,常要充电,化学反应可逆。 下 页 上 页 返 回 直流稳压源 变频器 频率计 函数发生器 下 页 上 页 返 回 发电机组 下 页 上 页 返 回 草原上的风力发电 下 页 上 页 返 回 1.7 受控电源(非独立源) 电源分类 独立源: 下 页 上 页 返 回 非独立源(受控源) : 独立电压源 独立电流源 四类 1.7 受控电源(非独立源) 电路符号 + – 受控电压源 1.定义 受控电流源 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。 下 页 上 页 返 回 电流控制的电流源 ( CCCS ) ? : 电流放大倍数 根据控制量和被控制量是电压u 或电流i,受控源 可分四种类型:当被控制量是电压时,用受控电压 源表示;当被控制量是电流时,用受控电流源表示。 2.分类 四端元件 输出:受控部分 输入:控制部分 下 页 上 页 b i1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + 返 回 g: 转移电导 电压控制的电流源 ( VCCS ) 电压控制的电压源 ( VCVS ) ?: 电压放大倍数 gu1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + 下 页 上 页 i1 ?u1 + _ u2 i2 _ u1 + + _ 返 回 * * 第1章 电路模型和电路定律 电路和电路模型 1.1 电阻元件 1.5 电流和电压的参考方向 1.2 电压源和电流源 1.6 电功率和能量 1.3 受控电源 1.7 电路元件 1.4 基尔霍夫定律 1.8 首 页 本章重点 1. 电压、电流的参考方向 3. 基尔霍夫定律 重点: 2. 电阻元件和电源元件的特性 返 回 1.1 电路和电路模型 1.实际电路 功能 a 能量的传输、分配与转换; b 信息的传递、控制与处理。 建立在同一电路理论基础上。 由电工设备和电
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