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电路理论课件-电路模型和电路定律.pptVIP

电路理论课件-电路模型和电路定律.ppt

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u i 从 t0 到 t 电阻吸收的能量: 4.电阻的开路与短路 能量 短路 开路 u i 下 页 上 页 R i u + – u + – i O O 返 回 1-6 电压源和电流源 电路符号 1.理想电压源 定义 i + _ 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 发出 吸收 吸收 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 返 回 i + _ + _ 10V 5V - + 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 发出 发出(实际吸收10W) 满足:P(发)=P(吸) 下 页 上 页 返 回 u 2A i + _ 5V - + 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 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:电压控制电流源、电压控制电压源、 电流控制电流源、电流控用电压源。 2.分类 输出:受控部分 输入:控制部分 下 页 上 页 返 回 b i1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + 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 电流控制的电压源 ( CCVS ) r : 转移电阻 例 电路模型 ?ib ic ib 下 页 上 页 ri1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + + _ 返 回 3.受控源与独立源的比较 独立源电压(或电流)由电源本身决定,与电路中其他电压、电流无关,而受控源电压(或电流)由控制量决定。 独立源在电路中起“激励”作用,在电路中产生电压、电流,而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系,在电路中不能作为“激励”。 下 页 上 页 返 回 * 返 回 电路模型和电路定律 1. 电路和电路模型 3. 电路的基本元件 2. 电路的基本概念 4. 基尔霍夫定律 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。 由电工设备和电气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 反映实际电路部件的主要电磁 性质的理想电路元件及其组合。 2. 电路模型 导线 电池 开关 白炽灯 电路图 理想电路元件 有某种确定的电磁性能的理想元件。 电路模型 下 页 上 页 返 回 5种基本的理想电路元件: 电阻元件:表示消耗电

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