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电路基础知识点总结
目录CONTENTS电路基本概念与元件直流电路分析交流电路分析瞬态过程与稳态过程分析磁路与变压器原理数字逻辑初步知识
01电路基本概念与元件
电流01电荷的定向移动形成电流,电流大小用电流强度来衡量,其单位是安培(A)。电压02电压是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量,其单位是伏特(V)。电阻03电阻表示导体对电流阻碍作用的大小,是一个限流元件。其单位是欧姆(Ω)。电流、电压和电阻
电源是将其他形式的能转换成电能的装置,维持电路中有持续电流通过。电源负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件,用于将电能转换成其他形式的能量。负载电源与负载
线性元件的伏安特性曲线是一条通过原点的直线,其电阻值恒定不变,与通过的电流或两端电压无关。非线性元件的伏安特性曲线不是直线,其电阻值随通过的电流或两端电压的变化而变化。线性元件与非线性元件非线性元件线性元件
电路图用规定的电路符号表示电路连接的图叫做电路图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。符号约定在电路图中,各种电子元器件都有统一的符号表示,例如电阻用“R”表示,电容用“C”表示,二极管用“D”表示等。这些符号约定使得电路图更加简洁、易读。电路图及符号约定
02直流电路分析
在线性电阻元件中,电压与电流成正比,电阻保持恒定。欧姆定律内容欧姆定律公式应用场景V=IR,其中V为电压,I为电流,R为电阻。适用于计算电路中电阻元件的电压、电流和功率。030201欧姆定律及应用
串联电路并联电路混联电路分析方法串联、并联和混联电流路径唯一,各元件首尾相连。电流路径不唯一,各元件两端分别相连。既有串联又有并联的电路连接方式。利用基尔霍夫定律和元件特性方程进行分析计算。
03应用场景适用于分析复杂电路中的电流和电压关系。01基尔霍夫电流定律(KCL)在电路中任一节点,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。02基尔霍夫电压定律(KVL)在电路中任一回路,沿回路绕行一周,各段电压的代数和等于零。基尔霍夫定律及其应用
诺顿定理任何一个线性含源二端网络,对外电路而言,总可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效替换。应用场景适用于简化复杂电路的分析过程,将复杂电路转化为简单电路进行计算。戴维南定理任何一个线性含源二端网络,对外电路而言,总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效替换。戴维南定理和诺顿定理
03交流电路分析
正弦交流信号幅值、频率和相位解析式表示法波形图表示法正弦交流信号及其表示方法随时间按正弦规律变化的电压或电流信号。用三角函数式表示正弦交流信号,包含幅值、角频率和初相位等信息。描述正弦交流信号的三要素,分别表示信号的幅度、变化快慢和起始位置。以时间为横轴,信号幅值为纵轴,绘制出正弦交流信号的波形图。
在复平面上表示正弦量的复数,其模等于正弦量的有效值,辐角等于正弦量的相位。相量概念用相量在复平面上的几何关系表示正弦交流电路中各电压、电流之间的关系。相量图包括相量的加法、减法、乘法和除法等,用于简化正弦交流电路的分析和计算。相量运算相量法在分析正弦交流电路中的应用
表示元件对正弦交流信号的阻碍作用,由实部(电阻)和虚部(电抗)组成。复数阻抗表示元件对正弦交流信号的传导能力,由实部(电导)和虚部(电纳)组成。复数导纳互为倒数,用于描述电路元件对正弦交流信号的响应特性。阻抗与导纳的关系复数阻抗与导纳概念引入
谐振现象当电路中的电感元件与电容元件的参数满足一定条件时,电路会发生谐振,此时电路的阻抗最小,电流最大。品质因数Q值衡量谐振电路性能的一个重要参数,定义为谐振时电路储存的能量与每个周期内消耗的能量之比。Q值越大,谐振电路的选择性越好。Q值计算根据谐振电路的阻抗、电感或电容等参数进行计算,用于评估谐振电路的性能。010203谐振现象与品质因数Q值计算
04瞬态过程与稳态过程分析
在电路换路瞬间,电感电流和电容电压不能突变,这一规律称为换路定则。换路定则利用换路定则,根据换路前瞬间的电路状态和换路后的电路结构,可以确定换路后瞬间的电感电流和电容电压的初始值。初始值确定方法换路定则及初始值确定方法
一阶线性时不变网络包含一个储能元件(电感或电容)的线性时不变网络。瞬态响应特性在激励作用下,一阶线性时不变网络的响应会经历一个瞬态过程,该过程具有指数形式的变化规律。瞬态过程的时间常数与网络的参数和激励源有关。一阶线性时不变网络瞬态响应特性
二阶线性时不变网络瞬态响应特性二阶线性时不变网络包含两个储能元件(电感和电容)的线性时不变网络。瞬态响应特性在激励作用下,二阶线性时不变网络的响应会经历一个瞬态过程,该过程具有振荡或指数形式的变化规律。瞬态过程的特性与网络的结构、参数和激励
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