[信息与通信]第1章电路和电路元件-1.ppt

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[信息与通信]第1章电路和电路元件-1

1.1.2 电压、电流及其参考方向 1.3.2 实际电源的模型 1.实际电压源的模型 返回 b a I R + U - US R0 + – 外特性曲线 I U US US R0 O U = US -IR0 --外特性方程 I = IS - IR0 ---外特性方程 返回 外特性曲线 I R + U - b a R0 IR0 Is U I IS O 2.实际电流源的模型 电源模型 电压源模型 电流源模型 若具有相同的外特性 则对于外电路而言,可以等效互换 返回 Us =Is·R0 , Is=Us / R0 R0 = R0 1.3.3 两种实际电源的等效互换 I US + U R0 + - - Is R0 U + - I IR0 例 p34 1.3.5 1.4 晶体二极管 表示符号 面接触型 点接触型 引线 触丝 外壳 N型锗片 N型硅 阳极引线 PN结 阴极引线 金锑合金 底座 铝合金小球 阴极 阳极 D 二极管的结构 二极管具有单向导电性 即在PN结上加正向电压时,PN结电阻很低,正向电流较大。(二极管处于导通状态) 返回 D - + I 加反向电压时,PN结电阻很高,反向电流很小。(二极管处于截止 状态) + - I≈0 * 1.1.1 电路 电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电工、电子器件或设备组合而成的 。 电路的组成: 电源、负载和导线、开关等。 实际电路 电路模型 返回 E + – S I R 1.1 电路和电路的基本物理量 电路的作用 实现电能的传输和转换 实现信号的传递和处理 电路模型: 由理想元件按电路结构组成。 1. 基本物理量 W 、 kW 、 mW V 、 kV 、 mV 、 μ V A 、 mA 、μ A (用电或供电) 电位降的方向 (高电位 低电位) 正电荷移动的方向 高电位流向低电位 P U(直流) u(交流) i(交流) I(直流) 物理量 单位 方向 功率 电流 电压 返回 2. 电压、电流参考方向 电流方向? 电压、电流实际方向: E + ˉ + U R I a b ˉ a b R5 R2 R1 R3 R4 R6 + + E1 E2 在解题前先任意选定一个方向,称为参考方向。依此参考方向,根据电路定理、定律列电路方程,从而进行电路分析计算。 解决方法: 计算结果为正,实际方向与假设方向一致; 计算结果为负,实际方向与假设方向相反。 由计算结果可确定U、I 的实际方向: (1).电流 电流强度 单位时间内通过导体横截面的电荷量 单位 A(安培)、kA、mA、?A 1kA=103A 1mA=10-3A 1 ? A=10-6A 方向 规定正电荷的运动方向为电流的实际方向。 参考方向 任意假定一个正电荷运动的方向即为电流的参考方向。箭头的指向为电流的参考方向 i 0 i 0 实际方向 实际方向 电流的参考方向与实际方向的关系: i 参考方向 A B i 参考方向 A B 电压U 单位 (2).电压 单位正电荷 q 从电路中一点移至另一点时电场力做功(W)的大小。 实际电压方向 电位真正降低的方向。 V (伏)、kV、mV、?V 电压参考方向的三种表示方式: 用箭头表示: 用正负极性表示 用双下标表示 U U + A B UAB 元件或支路的u,i 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。反之,称为非关联参考方向。 关联参考方向 非关联参考方向 (3).关联参考方向 i + - + - i u u 解: 假定I 的参考方向如图所示。 (实际方向与参考方向相反!) [例1.1.1] 已知:E =2V, R =1Ω 问:当Uab为1V时,I = ? UR US I R a b d + - + - = 则: 4. 为方便列电路方程,习惯假设 I与U 的参考方向一致(关联参考方向)。 2. 方程U/I=R 只适用于R 中U、I参考方向一致的情况。即欧姆定律表达式含有正负号,当U、I参考方向一致时为正,否则为负。 3. 在解题前,一定先假定电压电流的“参考方向 ”,然后再列方程求解。即 U、I为代数量,也有正负之分。当参考方向与实际方向一致时为正,否则为负 返回 1.电压电流“实际方向”是客观存在的物理现象,“参考方向” 是人为假设的方向。 小结 练习: 1、图示电路在开关 S 断开和闭合时 A 点的电位VA各为多少? 2、p32 1.1.1 设电路任意两点间的电压为U,电流为I , 则这部分电路消耗的功率为 1

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