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电路;参考书目;课程的性质;电路的研究对象;数据采集板;电路原理图;课程的重要性;课程的目标;1.直流电阻电路分析(20学时);1.直流电阻电路分析(20学时);2.动态电路分析(12学时);3.正弦稳态电路分析(22学时);4.其他(11学时)+实验(8学时);电路实验;作业要求;成绩评定;第1章电路模型和电路定律;1.1电路和电路模型;电阻器;1.1电路和电路模型;负载:利用电能或电信号.;电路的作用;电源;只有对各种元器件的特性建立了数学模型,才可能对电路进行深入分析.;对实际电路的特性进行分析、抽象,将电路的主要性能用数学方法表达出来,再利用一些具有特定、理想化特性的元件(理想元件)重构出来的电路,称为原电路的模型.;电路模型;理想电路元件;理想电路元件;;“集中假设”及集中电路;电路的特性是由电流、电压和功率等物理量描述的.;电流;一些常用的十进制倍数的表示方法:;恒定电流
量值和方向均不随时间变化的电流,称为恒定电流,简称为直流电流(dc或DC—Directcurrent),一般用符号I表示.;为什么引入参考方向?;电流的参考方向;电压;恒定电压
量值和方向均不随时间变化的电压,称为恒定电压,简称为直流电压,一般用符号U表示;电压的参考方向;电压与电流的关联参考方向;(a);功率;功率;功率的计算;功率的计算;能量;电路中所有元件的功率之和为0!这一规则称为功率
平衡原理,常用作对分析结果的检验准则.;(二端)电阻元件;常用的各种二端电阻器件;;实验表明:
在低频工作条件下,电阻器的电压电流关系是u-i平面上通过坐标原点的一条直线.;实验表明:
在低频工作条件下,晶体二极管的电压电流关系是u-i平面上通过坐标原点的一条曲线.;在电子设备中使用的碳膜电位器、实心电位器和线绕电位器是一种三端电阻器件,它有一个滑动接触端和两个固定端[图(a)]。在直流和低频工作时,电位器可用两个可变电阻串联来模拟[图(b)]。电位器的滑动端和任一固定端间的电阻值,可以从零到标称值间连续变化,可作为可变电阻器使用.;欧姆定律;欧姆??律的另一种形式;电阻功率的计算;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;参考方向及关联参考方向.
功率计算.
实际电源的电路模型.;作业;电流的参考方向;电压的参考方向;电压与电流的关联参考方向;欧姆定律;电阻功率的计算;功率的计算;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;1.5电压源和电流源;第1章电路模型和电路定律;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;1.6受控源;在一定的条件下,受控源可等效成一个电阻.;例题;例题;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;1.7基尔霍夫定律;例:已知u1=1V,u2=-3V,u3=8V,u4=-4V,u5=7V,u6=-3V,
i1=2A,i2=1A,i3=-1A,求uab和uad及各段电路的功率
并指明吸收还是发出功率。;解:uab=uac+ucb=-u1+u2=-(1)+(-3)=-4V;例:试求电路中各元件所吸收的功率。 ;解:(a):;1.7基尔霍夫定律;1.
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