电路第五版邱关源.ppt

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下 页 上 页 实际电阻器 返 回 1-6 电压源和电流源 电路符号 抽象的电路模型,二端有源元件 1.理想电压源/ 定义 下 页 上 页 其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。 + _ 返 回 电源两端电压由电源本身决定,与外电路无关;与流经它的电流方向、大小无关。 通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。 理想电压源的电压、电流关系 u i 直流电压源的伏安特性曲线 下 页 上 页 例 R i - + 外电路 电压源不能短路! O 返 回 + _ i u + _ 电压源的功率 电压、电流参考方向非关联。                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: 电场力作功,电源吸收功率。 吸收功率,充当负载。 返 回 例6-1 计算图示电路各元件的功率。 解 下 页 上 页 发出 吸收 吸收 满足:P(发)=P(吸) 返 回 i + _ + _ 10V 5V - + 电压、电流参考方向如图所示 注意:R是关联参考方向 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;与它两端电压的方向、大小无关。 返 回 电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。 u i 直流电流源的伏安特性曲线 下 页 上 页 O 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6-2 计算图示电路各元件的功率。 解 吸收(实际发出10W) 发出(实际吸收10W) 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 返 回 u 2A i + _ 5V - + 实际电源 干电池 钮扣电池 1. 干电池和钮扣电池(化学电源) 干电池电动势为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。 钮扣电池电动势为1.35V,用固体化学材料制成,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) 燃料电池电动势为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为0.6V。太阳光照射到PN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为0.6V,电流为0.1A。 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) 电池电动势为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,常需要充电,化学反应可逆。 下 页 上 页 返 回 直流稳压源 下 页 上 页 返 回 发电机组 下 页 上 页 返 回 风力发电 下 页 上 页 返 回 工业风力发电现场 下 页 上 页 返 回 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,而是受电路中某处的电压(或电流)控制的电源,称为受控电源。 下 页 上 页 返 回 + – 四端元件 * * 第一章 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。 由电路部件和电路器件按预期目的连接构成的电流的通路。 下 页 上 页 共性 返 回 一些新名词 (a) 能量的

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