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电工电子技术考点概述
1负载:
取用电能设备,指电流,功率。(负载大指电流大电阻小,负载小指电流小电阻大。)
2电路的作用:
完成供电,通信,计算,测量和控制等方面的工作。
实现能量的传输,分配和转换。
实现信号的传递和处理。
3参考方向:
它是分析,计算电路的手段和工具,是人为规定的方向。
4关联方向:
把一个元件或一段电路两端的电压电流标注的相同(UI一致)。
5欧姆定律是揭示或反映一个元件或一段电路两端伏安关系的。
6线性电阻:
伏安特性是通过坐标原点的一条直线,并且通过电阻的电源与两端电压成正比并等于一个常数,这样的电阻为线性电阻。
7电阻是耗能原件。
8电阻的串并联:
略
9电感是存储磁场的元件。
10电容公式,电感公式。(单选)电容的单位是法拉。
11电压源:
它是实际电源的电路模型,是一个电动势E(或电压源US)与内阻RO相串联表示。
特点:
开路输出电流等于零,端电压V0=US(E),输出功率等于零
短路输出电流I0=US(E)\Ro特大,端电压等于零,输出功率P0=PUS=IIRO。
12理想的电压源:
内阻为零的电压源
电压恒定-恒压源
输出电流取决于外电路(负载)
13理想电流源:
内阻无穷大的电流源
输出电流是恒定的-恒流源
端电压取决于外电路(负载)
14电位:
电路中某点电压等于该点与参考点之间的电压。
参考点选择的不同,电路中各点电位就不同。只有当参考点选定之后,电路中各点电位才有确定的数值。点位的高低与参考点的选择无关。不管参考
点如何选择,任意两点之间的电压是不变的,与参考点选择无关。
电路中任意两点之间的电压等于两点之间的电位差。
1产生暂态的原因:
(1)外因:换路(开关动作引起电路状态的变换)
(2)内因:有储能元件(电容,电感)
(3)根本原因(本质):储能元件的能量变化。
参考书26页表3-1-1电感定容元件在换路瞬间及稳态势的特征。
2电路的暂态分析的研究目的:
(1)电路中电压电源水时间变化的规律f(t)
(2)影响暂态进程变化快慢的因素时间常数
3零输入响应:
没有外界电源输入,电路的输入为零,电路中的电流和电压仅有电容器所存储的能量引起。所以称为零输入响应。
4在RC电路的零输入响应中,电容电压的变化规律是按指数曲线下降。
电容电流的变化规律是按指数曲线规律衰减。
5时间常数:
时间常数具有时间的量纲,单位为S
在RC电路中时间常数=RC在RL电路中时间常数=L\R
时间常数反映了暂态过程的快慢。
R大,C大暂态过程慢(时间长)
R小C小暂态过程快(时间短)
当t=时间常数时Uc(t=时间常数)=0。638Uo.可见时间常数等于电压Uc衰减到初始值(即t=0时的值)的0.638所需要的时间。(放电)
6零状态响应——RC充电过程
换路前的电路中储能元件没有存储能量。处于零状态。当接通电源或有信号激励时,电路中产生的响应,称为零输入响应。可概括为:储能元件的初始存储状态为零,仅由外界电源输入所引起的响应。
7电容电压指数规律增加,电容电源指数规律减少。
8相位关系:
(1)当XL大于Xc时,他们之间的相位差为正值。电压超前电流。在这种情况下,电感作用大于电容。所以这样的电路称为电感性电路。阻感性质(电容性质)Q大于零。
(2)当XL小于Xc时,相反称为电容性电路。阻容性质(电容性质)Q小于零。
(3)当XL等于Xc时,电源电流与电压同相。这种电路称为电阻性电路,电阻性质,Q等于零。
9三相对称电源:
在三相绕组中产生的频率相同,幅值相等,相位互差120°的三个正弦交流电源称为三相对称电源。
10相序:
三相交流电压出现正幅值(或相位为零)的先后顺序称为相序。
1三相四线制:
三相电源(发电机或变压器)绕组的星型联接,把三相绕组的尾端XYZ接在一起。这个连接点为中性点,用N表示。从中性点引出的导线,称为中性线(俗称零线)。从首端ABC分别引出三根导线,称为端线(俗称火线)。这种星型联接的具有中性线的三相供电电路,也成为三相四线制电路。不引中性线的电路称为三相三线制电路
2相电压:
各端线与中性线之间的电压。
在三相电路中相电压的参考方向是从端线
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