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电路基础 电路基础分析 主编 何碧贵 中国水利水电出版社 模块一 测量分析电阻电路 教学要求1、掌握简单电阻电路的连接方法,建立理想电路模型概念。2、掌握测量电阻电路中电流、电压的方法。3、正确使用基尔霍夫定律分析电阻电路。4、掌握受控源分析方法。5、能进行实际电压源和实际电流源的等效变换。 理想元件图 4. 电路模型 所谓电路模型,就是把实际电路的本质抽象出来所构成的理想化了的电路。将电路模型用规定的理想元件符号画在平面上形成的图形称作电路图。 图1.1就是一个最简单的实际电路与电路模型。 1.1.2 分析电流、电压、电功率 电流及其参考方向 1. 电流的表达式及单位 ? 2. 用电位表示电压(电位差)及正负电压的讨论 解:当选d为参考点,有 电功率 我们知道,做功的速率称为功率。在电路中,电功率就是电场力做功的速率,电功率简称功率,用符号表示,有 解 元件1、3、4的电压、电流为关联方向, P1=U1I1=7×2=14W(消耗) P3=U3I2=—4×1=—4W(提供) P4=U4I3=8×(—1)=—8W(提供) 元件2、5的电压、电流为非关联方向。 P2=-U2I1=-3×2=-6W(提供) P5=-U5I3=-4×(—1)=4W(消耗) 电路向外提供的总功率为 4+8+6=18W 电路消耗的总功率为 14+4=18W 计算结果说明符合能量守恒原理,因此是正确的。 1.1-3 电阻 1. 线性电阻及其伏安特性曲线 任务二 电压源和电流源 (2)电压源作电源或负载的判定 从正极流出电流是电源,从正极流入电流是负载。 (2)电路的两种特殊状态 开路状态。如图1.20(a)所示。 短路状态,如图1.20(b)所示。 1.2.2 电流源 1. 理想电流源 理想电流源是另一种理想二端元件,不管外部电路状态如何,其输出电流总保持定值IS或一定的时间函数,而与其端电压无关。理想电流源的电路图及直流伏安特性如图1.2-3所示。 2. 实际电流源 1.2.3两种电源模型的等效变换 两个电压源串联时,可以用图1.2-5(b)代替 (a) (b) 图1.2-6实际电流源并联 两个电流源并联时,可以用图1.2-6(b)代替。 在电路分析中,有时候需要用电压源与电流源进行等效变换。 任务三 用基尔霍夫定律测量分析电阻电路 1.3.1基尔霍夫电流定律(KCL) 基尔霍夫电流定律(KCL):在集中参数电路中,任一时刻 流出(或流入)节点的各个支路电流的代数和恒等于零,即 1.3.2 基尔霍夫电压定律(KVL) 基尔霍夫电压定律(KVL):在集中参数电路中,任一时 刻,沿任一回路方向,回路中各支路电压降代数和恒等于零, 即 对右边网孔设定顺时针方向为绕行方向,依KVL,有 任务四 测量分析受控源 电压源的电压和电流源的电流都不受电路中其他元器件的影响而单独存在,因此把它们称为独立电源。 而在实际电子电路中,经常会遇到另一种类型的电源,就是受控源。受控源的电压或电流并不是独立存在的,而受电路中其他指路电压或电流值的控制,因此受控源又称为非独立电源。 理想受控源模型有四种: (1) 电压控制电压源(VCVS),即控制量是电压,受控量是电压。 (2)电压控制电流源(VCCS),即控制量是电压,受控量也是电流。 (3) 电流控制电压源(CCVS),即控制量是电流,受控量是电压。 (4)电流控制电流源(CCCS),即控制量是电流,受控量也是电流。 此时,若流入节点的电流前面取
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