电工电子技术(罗勇)全套PPT课件.pptx

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电工电子技术(罗勇)全套PPT课件第1章电路的基本概念与基本定律.ppt第2章线性电路的一般分析方法.ppt第3章正弦交流电路.ppt第4章电路的暂态分析.ppt第5章半导体器件.ppt第6章晶体管放大电路.ppt第7章集成运算放大器及其应用.ppt第8章直流稳压电源.ppt第9章逻辑代数及门电路.ppt第10章组合逻辑电路.ppt第11章时序逻辑电路.pptx第12章存储器及可编程逻辑器件.ppt第13章数模与模数转换电路.ppt

第1章电路的基本概念与基本定律1.1电路与电路模型1.2电路的主要物理量1.3电路的三种状态1.4电压源和电流源及其等效变换1.5基尔霍夫定律

1.1电路与电路模型电路是各种电器设备按一定方式连接起来的整体,它提供了电流流通的路径。电源、负载和中间环节是电路的基本组成部分。图1-1所示的电路是一个最简单的直流电路,在电路中随着电流的流动,进行着不同形式能量之间的转换。

图1-1最简单的电路

电源是将非电能转换成电能的装置。例如,干电池和蓄电池将化学能转换成电能,而发电机将热能、水能、风能、原子能等转换成电能。电源是电路中能量的来源,是推动电流运动的源泉,在它的内部进行着由非电能到电能的转换。负载是将电能转换成非电能的装置。例如,电炉将电能转换成热能,电灯将电能转换成光能,电动机将电能转换成机械能等。负载是电路中的受电器,是取用电能的装置,在它的内部进行着由电能到非电能的转换。

中间环节是把电源与负载连接起来的部分,起传递和控制电能的作用。常用于电力及一般用电系统中的电路称为电力电路,它主要起电能的传输、转换和分配的作用。电力系统电路就是一个典型的例子:发电机组将其他形式的能量转换成电能,经变压器、输电线传输到各用电部门,在那里又把电能转换成光能、热能、机械能等其他形式的能量而加以利用。对于这一类电路,一般要求在传输和转换过程中尽可能地减少能量损耗以提高效率。

另外还有一类在电子技术、电子计算机和非电量电测中广泛应用的信号电路,其主要目的是传递和处理信号(例如语言、音乐、文字、图像、温度、压力等)。例如,收音机和电视机中的电路,其功能就是使电信号经过调谐、滤波、放大等环节的处理,而成为人们所需要的其他信号。在这种电路中,虽然也有能量的传输和转换问题,但其数量很小,一般所关心的是信号传递的质量,如要求不失真、准确、灵敏、快速等。

由此可见,电路按其功能可以分为两类:一类是为了实现能量的传输和转换,这类电路称为电力电路;另一类是为了实现信号的传递和处理,这类电路称为信号电路。实际的电路器件在工作时的电磁性质是比较复杂的,不是单一的。例如白炽灯、电阻炉,它在通电工作时能把电能转换成热能,消耗电能,具有电阻的性质,但其电压和电流还会产生电场和磁场,故也具有储存电场能量和磁场能量即电容和电感的性质。

在电路的分析和计算中,如果对一个器件要考虑所有的电磁性质,则将是十分困难的。为此,对于组成实际电路的各种器件,我们忽略其次要因素,只抓住其主要电磁特性,使之理想化。例如,白炽灯可用只具有消耗电能的性质,而没有电场和磁场特性的理想电阻元件来近似表征;一个电感线圈可用只具有储存磁场能量性能,没有电阻及电容特性的理想电感元件来表征。这种由一个或几个具有单一电磁特性的理想电路元件所组成的电路就是实际电路的电路模型,我们在进行理论分析时所指的电路就是这种电路模型。根据对电路模型的分析所得出的结论有着广泛而实际的指导意义。

理想电路元件简称电路元件,通常包括电阻元件、电感元件、电容元件、理想电压源和理想电流源。前三种元件均不产生能量,称为无源元件;后两种元件是电路中提供能量的元件,称为有源元件。

1.2电路的主要物理量电路分析中常用到电流、电压、电动势、电位、功率等物理量,本节对这些物理量及其相关概念进行简要说明。

1.2.1电流带电粒子的定向移动形成了电流。电流的强弱用电流强度来度量,数值等于单位时间内通过导体某一横截面的电荷量。设在dt时间内通过导体某一横截面的电荷量为dq,则通过该截面的

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