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1.6.2 戴维南定理 I 2Ω 4V 2A b 2Ω a 图(a) 2Ω I a r US0 b _ + 图(b) 图(a)用图(b)等效代替 用戴维南定理求图(a)ab支路电流 例 Us0 a 2A 2Ω 4V 2A b 第一步:求开端电压Uab 1.6.2 戴维南定理 第二步:求输入电阻 r b 2Ω a r 第三步:求未知电流 I 2Ω I a r US0 b _ + 图(b) US0=Uab=8V 1.6.2 戴维南定理 1.8 电容充、放电 知识分布网络 电容 电容结构与分类 电容伏安特性 换路定律 充放电电压电流变化特征 充、放电时间 电容隔直通交作用 电容充放电 1.8.1 电容元件 1.电容量 简称电容,反应电容器储存电荷本领大小的物理量 单位:法拉(F)。 1F = 106μF 1μF = 106pF C 电容储存电场能 电容元件是一种能够储存电场能量的元件,是实际电容器的理想化模型。 1.8.1 电容元件 u C i 只有电容上的电压变化时,电容两端才有电流。在直流电路中,电容上电压不变,i=0,相当于开路,因此电容具有“隔直”作用。 2.电容的伏安特性 结论 1.8.1 电容元件 云母电容器 电解电容器 陶瓷电容器 几种电容器外形图 电解电容有正负极之分,不能接错! 1.3 电阻 知识分布网络 电 阻 电阻分类及标识 特殊电阻 欧姆定律 电桥电路 1.3.1 电阻元件 有电阻特性,是消耗电能的元件 2.电阻元件分类: i u u i 线性电阻 非线性电阻 1. 定义: a i R u b 1.3.1 电阻元件 按材料分碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻 薄膜电阻器 绕线电阻器 滑线电阻器 电位器 1.3.2 欧姆定律 U和 I 为关联正方向时: U和 I 为非关联正方向时: IR UR a b IR UR a b 注意:用欧姆定律列方程时,一定要在 图中标明参考方向。 直流电桥 c 检流计电流为0;c、d两点电位相等 相对桥臂电阻乘积相等 即: 知识拓展——电桥电路 电桥平衡的特征: 电桥平衡的条件: I2 G I R E d a b Ig I3 I1 I4 Rx R2 R4 R3 C 电桥的应用: 测外界信号如温度、压力等 1.4 电压源与电流源 知识分布网络 电压源 与电流源 电压源与电流源等效变换 电压源 电流源 实际电压源 理想电压源 实际电流源 理想电流源 1.4 .1 电压源 ⑴ 理想电压源(恒压源) 特点: (1)输出电压恒定U ? Es, (2)输出电流取决于外电路。 (3)内阻 r=0 I Es + _ a b U 伏安特性 I U Us 1.4 .1 电压源 I U Es U I r + - Es r越大 斜率越大 (2)实际电压源 1.4 .2 电流源 (1)理想电流源(恒流源) RO=? 时的电流源 a b I U Is I U IS 伏 安 特 性 特点: (1) 输出电流恒定I= IS, 与端电压无关。 (2) 输出端电压取决于外电路。 (3) 内阻 r=∞ 1.4 .2 电流源 IS r a b Uab I U I IS RO越小,特性越陡 (2)实际电流源 I= IS- U/r 1.4.3 电压源与电流源等效变换 I r + - Es b a U IS a b U I r I = I U= U 对外的电压、电流相等。 即: 等效的概念: 电压源、电流源等效互换公式 电压源、电流源外特性表达式为 U= U I = I 电压源: 电流源: 电压源→电流源 电流源→电压源 a Es + - b I U r 电压源 电流源 U r Is a b I (1)“等效”是指“对外”等效(等效互换前后对外伏--安特性一致),对内不等效。 (2)恒压源与恒流源不能等效变换。 提示! 1.5 基尔霍夫定律 知识分布网络 基尔霍夫定律 电流定律 电压定律 支路电流法 1.5 基尔霍夫定律 支路:电路中每一个分支 节点:三个或三个以上支路的会交点 回路:电路中任一闭合路径 网孔:内部不含其它支路的回路又称独立回路 复杂电路的几个术语—— 用来描述电路中各部分电压或各部分电流间的关系,其中包括基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律两个定律。 I3 E4 E3 _ + R3 R6 + R4 R5 R1 R2 a b c d I1 I2 I5 I6 I4 - 支路:ab、ad、… (共6条) 回路:abda、… ... (共7 个) 节点:a
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