1、电路分析第1章 电路的基本概念与理论2配用教材3主要内容1.1电路电路1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.3 直流电和交流电直流电和交流电1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型41.5电源及其模型电源及其模型1.6 电路模型电路模型1.7 电路基本定律电路基本定律1.8 电路分析的基本概念电路分析的基本概念主要内容51.1电路电路 “电路”,是一个在人们生活和工作中出现频率很高的技术词汇,也是一个无处不在的物理系统。可以毫不夸张地说:电路与人们的生活息息相关。那么,什么是“电路”?与之相关的概念和理论有哪些?61.1.1 电路的概念电路的概念 1.1电路电路电路是指由
2、电源和电子设备或电子元器件通过导线按照一定规则互连而成具有特定功能的电流通路。宏观上看。电路是一种可以完成特定任务或功能的系统;几何上看,电路又可以看成是一个由线段和节点构成的网状图形或网络。71.1电路电路电路主要完成三个任务或实现三个功能:(1)能量转换。(2)信号处理。(3)数据存储与计算。1.1.1 电路的概念电路的概念 81.11.1电路电路1.1.2 电路的分类电路的分类 1.根据工作电流或电压的不同,分为直流电路与交流电路。2.根据是否包含电源,分为含源电路和无源电路。3.根据电路功能的不同,分为用电电路和处理电路。91.11.1电路电路1.1.2 电路的分类电路的分类 4.根据
3、电路中元器件的不同,分为电子管电路、晶体管电路、集成电路以及由基本电子元件电阻R、电感L和电容C为主要部件构成的RLC电路或含有各种元器件的混合电路等。5.根据电路工作(电流或电压)波长的不同,分为集中参数电路和分布参数电路。所谓集中参数电路是指由集中参数元件构成的电路。6.根据元件特性的不同,分为线性电路与非线性电路。101.11.1电路电路综上所述,尽管各种电路的构成不尽相同,功能千差万别,但有三个主要角色电阻、电感和电容却是每个电路不可或缺的组成部件。对由它们构成的电路的研究,是分析其它电路的前提和基础,因此,“电路分析”课程的主要内容就是介绍由基本电路元件电阻、电感和电容构成的线性电路
4、的分析方法。1.1.2 电路的分类电路的分类 111.11.1电路电路1.1.3 线性电路线性电路 线性电路就是激励与响应之间满足“齐次性”和“可加性”的电路。121.11.1电路电路1.1.3 线性电路线性电路 需要说明的是,若从电路构成的角度上看,线性电路也可认为是由线性元器件构成的电路。所谓线性元器件指的是外特性满足线性关系的元器件,比如普通的电阻、电感和电容。131.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.1 电流电流 电荷(自由电子、正负离子等)的定向移动叫作电流。电流强度是指在电场力的作用下,单位时间通过一导体任意一个横截面的电荷量 d()()=dq ti tt(1.2-1)若
5、把电子比作汽车,电荷比作车中的乘客,则“电流强度”可以类比为一条道路某一断面单位时间通过的乘客数。141.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.1 电流电流正电荷移动的方向为电流的方向。假设的电流方向被称为电流的正方向。在电路分析与计算中,若按正方向计算得到的电流强度为正,则认定实际电流方向与正方向一致,反之,若电流强度为负,则认定实际电流方向与正方向相反。151.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.1 电流电流需要提醒大家的是:(1)自然界中,物质携带的电荷量都是191.602 10Ce(2)电荷满足“电荷守恒定律”,即电荷既不能创造,也不能消灭,只能迁移或转换
6、。因此,一个系统或电路中电荷量的代数和是不变的。的整数倍。161.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.2 电位与电压电位与电压 电位又称电势,是指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。电位在数值上等于电场力将单位正电荷从电场中某一点移到参考点所做的功。qwud=dwuq设电场移动电荷库仑所做的功为焦耳,则电位可表示为:(1.2-2)171.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.2 电位与电压电位与电压 根据电位概念可知,位于电场中较高电位处的正电荷,会在电场力的作用下向低电位处运动,从而形成电流。这与重力场中的位能(势能)概念相似,比如,水塔中的水在重力的作用
7、下流向低处的用户。181.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.2 电位与电压电位与电压 电压,也称为电势差或电位差,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。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从a点移动到b点所做的功,或者是a点与b点的电位差。电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向(电压降),即有abababdd=ddwwuuuqq(1.2-3)191.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.2 电位与电压电位与电压在实际电路分析中,为便于计算,可以事先假定某两点之间的电压方向,并称之为“参考方向”或“正方向”。若按参考方向计算出的结果为正值,说
8、明该参考方向与实际方向一致,反之,则表明该参考方向与实际方向相反。这个概念与电流方向类似。电压值也可以有正负之分。电压的大小与参考点无关。20电流产生的一个前提条件是电场中或电路中的两点间要有电压。1.2 1.2 电流、电位和电压电流、电位和电压1.2.3 电流与电压的关系电流与电压的关系形成电流的另一个前提条件是要有供正电荷从电源正极流到负极的回路。记住:电流总是流经元器件的,而电压却是跨在元器件两端的。211.3 1.3 直流电和交流电直流电和交流电1.3.1 直流电直流电把方向和大小都不随时间变化的电流或电压称为“直流电”,用字符“DC-Direct Current”表示。221.3 直
9、流电和交流电直流电和交流电1.3.2 交流电交流电把大小和方向随时间按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。简称为“交流电”,用字符“AC-Alternating Current”表示。m()=sin(+)(A)i tItm()=sin(+)(V)u tUt(1.3-3)(1.3-4)23有效值与幅值(最大值)的关系为:1.3 1.3 直流电和交流电直流电和交流电1.3.2 交流电交流电IiI有效值为的周期电流,在一个周期T时间内,流过电阻R时,所消耗的直流电流通过该电阻时所消耗的功率相同。的平均功率与一个值为m2II m2UU,(1.3-6)在研究交流电时,把“有效值/振幅值”、“频率”和“初
10、相”称为交流电的“三要素”241.3 1.3 直流电和交流电直流电和交流电1.3.2 交流电交流电正弦函数与余弦函数在电学领域常常被统一称为“正弦型信号”,因此,正弦交流电也可用余弦形式表示。om()=cos+(90)(A)i tItom()=cos+(90)(V)u tUt(1.3-9)(1.3-10)目前,市面上有关“电路分析”的教材有的是以正弦函数形式为标准式,有的是以余弦函数形式为标准式,本教材采用正弦形式为标准式。251.3 1.3 直流电和交流电直流电和交流电1.3.3 直流电路和交流电路直流电路和交流电路 一般把工作电流或电压是直流电的电路叫做“直流电路”,把工作电流或电压是交流
11、电的电路叫做“交流电路”。交流电路分析是信号处理课程的基础。261.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型把可以标识元器件的图形称为元器件的电路模型。简称为模型。由于构成电路的基本要素是电子元器件(设备也是由元器件构成的)和导线,所以,必须将常用的各种元器件和导线抽象为某种图形(也称其为模型),并根据实际电路的连接方式,用线段(导线的模型)将电路中的元器件模型连接起来,从而构成虚拟的或理论上的电路图形,并称之为“电路模型”或“电路图”。271.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 电阻器简称电阻,是一个对电流起阻碍作用的元件,用字母“R”或“r”表示。1.4 1.4 电阻、电感、
12、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型1W81W41W21W在实践中,使用电阻主要需了解两个参数:阻值和功率。阻值是衡量电阻对电流阻碍作用大小的物理量,单位是欧姆(),千欧姆(k)和兆欧姆(M)。1M=1000k=1000000。通常,电阻的阻值用不同颜色的色环印制在电阻的表面上。功率表示电阻在电路中能够承受的最大电流值或电压值,常用的是电阻等。281.根据材质不同,可分为线绕电阻、水泥电阻、碳膜电阻和金属膜电阻等。目前常见的是碳膜和金属膜电阻。2.根据阻值变化与否,可分为固定电阻和可变电阻。固定电阻为二端元件,而可变电阻一般是一个三端元件。3.根据影响阻值的因素不同,可分为气敏电阻、光敏电阻、
13、热敏电阻和压敏电阻等。实际上可当作传感器使用。1.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型291.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型欧姆定律:电阻两端的电压与流过该电阻的电流成正比。即有()()RRutRit(1.4-1)欧姆定律说明,在电路中,一个电阻的端电压与流过它的电流满足线性关系,即是一条过原点且位于1、3象限(不考虑非关联情况)的直线,直线斜率即为电阻的阻值,如图1-11(b)所示。这种关系被称为电阻的外特性,也称为伏安特性,常用VCR或VAR表示。301
14、.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型通常,把像式(1.4-1)这样能够反映元器件外部特性的数学表达式称为元器件的数学模型。31为方便计,常常把电阻的倒数定义为“电导”,用字母“G”或“g”表示,即有1.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型1GR(1.4-3)S电导的单位为“西门子()”或“姆欧()”。欧姆定律即可写为另一种形式:()()RRitGut(1.4-4)321.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电
15、容及其模型根据欧姆定律可知,若给电阻通以电流,则其两端必然产生电压,或者说若给电阻两端施加电压,则必产生流过电阻的电流。因此,站在“系统”的角度看,在信号处理电路中,一个电阻可以认为是一个“输入电流而输出电压”的“电流/电压转换器”,也可以是一个“输入电压而输出电流”的“电压/电流转换器”,且具有当前“输出”仅决定于当前的“输入”,而与以前或以后的输入无关的“即时”特性或叫作“无记忆”特性。鉴于此,电阻被称为是一种“即时”元件或“无记忆”元件。331.4.1 电阻器及其模型电阻器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型电阻在电路中主要用于:限流、分压、分流、阻
16、抗变换、电流信号和电压信号的相互转换等。无论是在直流电路还是交流电路中,当电流流过电阻时,电阻都会通过发热的形式消耗电能,因此,它也是一个耗能元件,341.4.2 电感器及其模型电感器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型电感器简称电感,是由导线围绕磁芯(或空芯)绕制而成,通常也是一个二端元件,用字母“L”表示。电感器的主要参数是用来衡量电感储能或对交流电流阻碍作用大小的物理量“电感量”,用字母“L”表示,其单位是“亨利”简称“亨”,“毫亨”和“微亨”,分别用字母“H”“mH”“H”表示,其关系为:1H=1000 mH=1000000H。351.4.2 电感
17、器及其模型电感器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型由于电感的存在形式是线圈,当其通过电流时,线圈内部及其周围就会产生磁场并存储磁能量,所以,理想电感不消耗电能,而是将电能转化为磁能储存起来,也就是说,电感是一个储能元件。361.4.2 电感器及其模型电感器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型()t()Li t电感的电感量为L,穿过电感的磁链为,流过电感的电流是,则在满足关联方向的前提一下(见图1-13(a),三者具有如下关系:()=()LtLit(1.4-7)371.4.2 电感器及其模型电感器及其模型 1.4 1.
18、4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型()Li t()Lutd()d()()=ddLLi ttutLtt根据电磁感应原理可知,变化的电流会在线圈两端产生感应电压,二者满足(1.4-8)电感电压和电流的关系与电阻不同,任意时刻的电感电压不是像电阻一样只取决于该时刻的电流强度,而是由该时刻电流强度的变化率决定。这个特性被称为“动态特性”,电感也因此被称为“动态元件”。该式被称为电感的伏安特性VCR,是常用的电感外特性。381.4.2 电感器及其模型电感器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型1()=()dtLLi tuL()Lit()Lutt()L
19、ut()Li t()Lut将式(1.4-8)变形为(1.4-9)大小不但与该时刻的电压有关,还与从时间内的所有值有关,也就是说,与的全部历史有关,说明电感具有记忆作用,可见,任意时刻t的电流电感也因此被称为“记忆元件”。391.4.2 电感器及其模型电感器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型()=()()LLLptut it()0Lpt()0Cpt()0Cpt在图1-14的关联方向下,电容吸收的瞬时功率为(1.4-18),电容从电路中吸收电能,并将其储存起来,电容处于“充电”状态;电容元件的充电和放电的过程,也是与电路进行能量交换的过程。由于电容模型中没有
20、电阻分量,所以电容本身也不消耗能量。电容将储存的电能释放给电路,电容处于“放电”状态。511.4.3 电容器及其模型电容器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型0()=0Cut21()=()2CCwtCut()Cwt如果电容的初始电压,则(1.4-20)也恒大于等于零,且只与电容的端电压有关而与其电流无关,因此,证明了电容元件也是一种储能元件。521.4.3 电容器及其模型电容器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其模型综上所述,电容同电感一样,也具有“动态”、“记忆”和“储能”三个特性。电容在电路中的作用主要有三:一是存储电
21、能,二是滤波,三是耦合(隔直流通交流)。53通过上述分析不难发现,电感和电容的特性很类似,这种“相似性”被称为“对偶”,因此,电感和电容是一对“对偶”元件。把满足式(1.4-1)伏安特性、式(1.4-7)韦安特性和式(1.4-13)库伏特性的电阻、电感和电容分别称为“线性电阻”、“线性电感”和“线性电容”。由于RLC元件的端电压与流过电流之间的关系即VCR约束了元件上的电压和电流行为,所以,这三个VCR(式(1.4-1)、式(1.4-8)和式(1.4-14)是电路分析过程中必不可少的理论依据。1.4.3 电容器及其模型电容器及其模型 1.4 1.4 电阻、电感、电容及其模型电阻、电感、电容及其
22、模型541.5电源及其模型电源及其模型1.5.1 电源的概念与分类电源的概念与分类 电源就是能够产生并输出电能的装置或设备,可以认为是一种元器件。依照不同的标准,电源有多种分类,比如:(1)根据电流的变化特性,分为直流电源和交流电源。(2)根据是否含有内阻,分为理想电源和实际电源。(3)根据输出是电压还是电流,分为电流源和电压源。(4)根据输出是否被电路中的其它参数所控制,分为受控电源和独立电源。551.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.2 直流电源与交流电源直流电源与交流电源 能够产生并输出直流电能(电流或电压)的装置或设备就叫直流电源。把电源将单位正电荷由负极搬移到正极所做的功被称为
23、电源的电动势。561.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.2 直流电源与交流电源直流电源与交流电源 在实际应用中,主要需要了解电池的“标称电压”和“电池容量”两个参数。“标称电压”就是电池的开路端电压,在数值上等于电动势,比如,常见的干电池是1.5V,汽车电瓶是12V等。“电池容量”反映电池能够正常使用的时间,用“安时(Ah)”或“毫安时(mAh)”表示,比如一节干电池的容量为500mAh,表示理论上电池以500mA的电流放电能够持续1小时,如果实际放电电流为250mA,则理论上放电时间为2小时。571.51.5电源及其模型电源及其模型直流稳压电源的原理是这样的:(1)降压。通常我们需要的
24、直流电源电压都小于市电电压220V,因此,首先必须通过变压器将220V市电降到所需的电压附近,一般不能低于所需电压。(2)整流。变压器输出的低电压仍然是交流电压,因此,必须通过二极管构成的“整流”电路,变换为“脉动”直流电。(3)滤波。整流器输出的“脉动”直流电要通过主要由电容构成的滤波器变为大小基本“恒定”的直流电。(4)稳压。由稳压管等元件构成的稳压器可将滤波器输出的直流电压稳定在某一个值上,进一步提高输出的直流电压质量。1.5.2 直流电源与交流电源直流电源与交流电源 581.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.2 直流电源与交流电源直流电源与交流电源 591.51.5电源及其模型电
25、源及其模型能够产生并输出交流电能(电流或电压)的装置或设备就叫交流电源。在现实生活中,我们使用的交流电源主要有来自发电厂的380V工业用电和220V民用市电。而在信号处理电路中使用的交流信号源则是一种由电子元器件构成的“振荡电路”产生的波形或是将实际信号通过傅里叶级数或变换分解得到的正弦信号分量(详见信号与系统课程)。1.5.2 直流电源与交流电源直流电源与交流电源 601.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.3 理想电压源与实际电压源理想电压源与实际电压源 能够输出电压的无内阻电源就是理想电压源。它是一个二端元件,电路符号如图1-18(a)所示。其输出电压为:S()()u tu t(1.
26、5-1)若电源输出电压为一常数,且不随电流的变化而变化,则这种电源就叫直流电压源或恒压源,611.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.3 理想电压源与实际电压源理想电压源与实际电压源 pui我们知道,一个二端元件消耗或释放功率的大小由其端电压和流过其电流共同决定,即pui(1.5-2)uipp对电压源而言,由于和为非关联方向,其释放功率为正值。为负值,则表明电压源吸收功率,也就是外电路对电压源充电。若计算出621.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.3 理想电源与实际电压源理想电源与实际电压源 能够输出电压的有内阻电源就是实际电压源。实际电压源(又称为有伴电压源)可以用一个理想电压源和
27、一个电阻相串联来描述,实际电压源的电压与电流的关系为 S0uuR i (1.5-3)631.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.4 理想电流源与实际电流源理想电流源与实际电流源 能够输出电流的无内阻电源就是理想电流源。S()()i ti t(1.5-4)若电源输出电流为一常数,且不随其端电压的变化而变化,则这种电源就叫直流电流源或恒流源,64Spuipp类似电压源,在图1-20(c)的关联方向下,理想电流源释放的功率为(1.5-5)为正值,表示该电流源输出或释放功率;为负值,表示该电流源是吸收功率,也就是外电路对电流源充电。1.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.4 理想电流源与实际电
28、流源理想电流源与实际电流源 65能够输出电流的有内阻电源就是实际电流源。实际电流源(又称为有伴电流源)可以用一个理想电流源和一个电阻相并联来描述。1.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.4 理想电流源与实际电流源理想电流源与实际电流源 对于图1-21(a)的应用电路,可得实际电压流源的电压与电流的关系为S0uiiR (1.5-6)661.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.5 受控电源与独立电源受控电源与独立电源 电压源的输出电压或电流源的输出电流受电路中其他地方的电压或电流控制。我们把这种电源称为受控源。受控源是一个四端元件,有两个控制端钮(又称输入端)和两个受控端钮(又称输出端)。
29、因此,受控源可以看成为一个双口网络,而普通的二端元件可看成是一个单口网络。671.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.5 受控电源与独立电源受控电源与独立电源 21=uu21=igu21=ui21=ii根据控制量和受控量的不同,受控源可分为四种类型:(2)电压控制电流源VCCS。其伏安特性为(3)电流控制电压源CCVS。其伏安特性为(4)电流控制电流源CCCS。其伏安特性为(1.5-7)(1.5-8)(1.5-9)(1.5-10)(1)电压控制电压源VCVS。其伏安特性为681.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.5 受控电源与独立电源受控电源与独立电源 69需要强调的是,受控源与独立
30、电源不一样,它并不是一种真正的能量源,不能独立输出电能,而是为了更好地描述一些电子元件的性能提出来的一种虚拟模型,是一种借助图形反映元件内部参数之间相互关系的手段或方法,通常可以认为是一种信号变换电路。1.51.5电源及其模型电源及其模型1.5.5 受控电源与独立电源受控电源与独立电源 701.6 电路模型电路模型电路模型就是由各种电子元器件模型和线段按一定规则互连而成的可以描述或反映实际电路特性的图形。71几个电路术语:支路由一个二端元件或多个二端元件串联而成的图形。节点三条或三条以上支路的连接点。路径从一个节点出发到达另一个节点所经过的支路集合。回路电路中的一个闭合路径。网孔在平面网络中,
31、内部没有支路的回路。这样,图1-23包括5条支路,6个回路,3个网孔和3个节点。1.6 1.6 电路模型电路模型721.6 1.6 电路模型电路模型从“物理电系统”到“理论电路图”或到一个“数学表达式”是一个从具体到抽象、从实践到理论的演变过程,这个过程叫做“建模”。“建模”是我们从事科学研究的一种基本思路或方法,希望读者能够认真体会其中的“奥秘”,增强自身的科研能力。比如,把手电筒抽象为电路图,见图1-24。731.7 电路基本定律电路基本定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。这就是我们熟
32、悉的“能量守恒定律”。而搭建一个实际电路的目的,就是要利用电能为我们服务,因此,电能的利用也必须符合“能量守恒”定律。电路中的能量守恒定由基尔霍夫定律保证,或者说,电路的工作要在基尔霍夫定律的约束下进行。741.7 1.7 电路基本定律电路基本定律1.7.1 基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律 基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫第一定律 任何一个电路中的任何一个节点,在任何一个时刻,流入该节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和。=ii入出(1.7-1)=0iii 入出(1.7-2)751.7 1.7 电路基本定律电路基本定律1.7.2 基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律 基尔霍夫电压定律也称为基尔霍
33、夫第二定律 (1.7-3)(1.7-4)任何一个电路中的任何一个回路,在任何一个时刻,沿设定的回路方向走一圈,回路中所有非电源元件上电压(电位降)的代数和恒等于该回路所有电源电动势(电位升)的代数和。=uu升降=0u降761.8 电路分析的基本概念电路分析的基本概念1.什么是电路变量在电路中,某点的电位或电压、某支路的电流是我们最关心的物理量,因此,常把电压和电流称为电路的基本变量,而把功率、效率、频率、相位、时间、电动势、元件参数等可以通过电压和电流计算得到物理量称为电路变量。2.什么是电路分析电路分析指的是对由电阻、电感、电容、电源和导线等元件模型构成的电路模型,在直流稳态和暂态或交流稳态
34、下,进行电路变量的求解以及根据这些物理量研究它们之间的相互关系及对电路性能影响的过程或方法。简言之,电路分析就是在交直流状态下,对由RLC构成的电路,求解以电流和电压为主要变量的电路方程。这里的“电路方程”主要指基于电路基本定律和元器件伏安特性得到的各种关系式。771.8 1.8 电路分析的基本概念电路分析的基本概念3.学习电路分析的意义(1)作为一门现代生活常识课,它可以帮助我们更好地生活和工作。(2)作为一门基础课,为后续的“模拟电路”、“数字电路”、“高频电路”、“信号与系统”和“通信原理”等课程打下基础。4.电路分析要遵循两个基本原则(条件)元件的约束条件。比如,电阻、电感和电容的伏安
35、关系。电路的约束条件。主要是基尔霍夫定律。781.8 1.8 电路分析的基本概念电路分析的基本概念5.电路分析的主要内容在“电路分析”课程中的电路,通常指“直流电路”和“交流电路”。因为在稳定状态下,电感对直流电流相当于短路,电容相当于开路,所以,直流电路就是指由电阻构成的电路。这样,“电路分析”主要指:对由电阻构成的纯电阻电路在直流环境下进行分析,简称为“直流电路分析”;对由电阻、电感和电容构成的电路在交流稳态环境下进行分析,简称“交流电路分析”或“正弦稳态电路分析”。对由电阻、电感和电容构成的电路在暂态环境下进行分析,简称为“动态电路分析”或“暂态电路分析”。796.电路分析的方法长期以来
36、,人们通过不懈努力探索出了不少电路分析方法。根据这些方法的基本原理和各自的特点,我们把它们大概地分为两大类:等效化简分析法。简称等效法。基本定律分析法。简称定律法。1.8 1.8 电路分析的基本概念电路分析的基本概念第1章结束,谢谢欣赏老枪工作室制作81主要内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容82单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容83单
37、击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容84单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容85单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容单击此处添加标题86单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添
38、加内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容此处添加内容此处添加内容单击此处添加段落文字内容87单击此处添加标题单击添加单击添加内容文字单击添加单击添加内容文字单击添加单击添加内容文字单击添加单击添加内容文字88单击此处添加标题单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单
39、击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容电路分析第2章 直流电路等效化简分析法 9090配用教材9191主要内容2.1 等效化简分析法等效化简分析法2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等
40、效分析2.3电阻的功率分析电阻的功率分析2.4 普通电源电路的等效分析普通电源电路的等效分析92922.5 受控电源电路的等效分析受控电源电路的等效分析2.6 线性定理线性定理2.7 替代定理替代定理2.8 等效电源定理等效电源定理主要内容2.9 对偶原理对偶原理93932.1 等效化简分析法等效化简分析法所谓“等效”是指两个在其端钮处具有相同端电压、端电流及伏安关系(VCR)的网络在求解网络之外的电路参数时可以相互替换。9494“等效化简分析法”就是:用等效电路去替换原电路的某一部分(替换后的电路端电压和端电流是不变的),使得电路得到简化,然后对电路进行分析的一种方法。2.1 2.1 等效化
41、简分析法等效化简分析法9595用等效化简法分析电路的一般步骤如下:第一步:在电路中某两个关心的节点处作分解,把电路分解成两个或多个部分。第二步:分别对各部分进行等效化简,求出其简化的等效电路。第三步:用简化的等效电路替代原电路,求出端电压或端电流。第四步:若还需求电路中其他支路上的电压或电流,则应再回到原电路中,根据已求得的端电压或端电流进行计算。对于某些特定结构的电路,可以利用等效方法求出其简化的等效电路。这些等效电路可以作为结论在以后的电路分析和计算中可直接引用。需要强调的是,等效分析法仅能用于对外电路的分析,对等效电路内部不适用。2.1 2.1 等效化简分析法等效化简分析法96962.2
42、 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.1 电阻的串联分析电阻的串联分析 121212=1+=+=+=nnnnkkuuuuuuRRRRRiiii(2.2-1)9797=1=jjjnkkRuRiuR(2.2-2)11122212=+=+RuuRRRuuRR(2.2-3)1122=uRuR(2.2-4)2.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.1 电阻的串联分析电阻的串联分析 98982.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.1 电阻的串联分析电阻的串联分析 电阻串联有两个主要作用:(1)提高电阻阻值。在实际应用中,当一个电阻因阻值小而不能满足要求时,可采
43、用多个电阻串联达到目的。(2)将高电压变为低电压。在实际应用中,经常会遇到需要将较高的电压信号变为较低的电压信号的情况,此时,利用串联电阻的分压特性可以解决问题。比如,收音机的音量调节就是利用该原理实现的;万用表的测电压功能也是利用了电阻分压原理。99992.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.2 电阻的并联分析电阻的并联分析 121212=1+1=+=nnnnkkiiiiiiiGGGGGRuuuuu (2.2-5)=111=nkkRR(2.2-6)1001002.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.2 电阻的并联分析电阻的并联分析 121212=/=+
44、R RR R RRR(2.2-7)=1=G=jjjnkkGiuiG(2.2-8)21121212=+=+RiiRRRiiRR(2.2-9)1221=iRiR(2.2-10)1011012.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.2 电阻的并联分析电阻的并联分析 电阻并联有两个主要作用:(1)减小电阻的阻值。(2)将大电流分为小电流。需要说明的是,无论采用串联还是并联,都可提高总电阻的功率。另外,上述内容对直流和交流电路均适用,1021022.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 既有串联又有并联的电阻网络称为混联电阻网络。对于
45、单口混联电阻网络的等效,通常是从距端口最远的末端出发,逐个对元件进行分析,分清与相邻元件的结构是串联还是并联,再利用串联和并联等效公式,从后向前逐步合并等效,最终求得该混联网络的等效电阻。1031032.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 104104在一些电路中,由于电路具有的特殊结构和元件参数的特别取值,会造成电路中某些点的电位相等或某些支路的电流为零。根据电路基本原理,对这两种情况可以进行两种处理,从而达到简化电路分析和计算的目的。这两种处理方法就是:等电位的点可以连接起来。电流为零的支路可以断开。应用了这两个等效处理方法,对电路的其
46、他部分没有影响。2.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 1051052.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 1061062.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 1071072.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 1081082.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.3 电阻的混联分析电阻的混联分析 1091092.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2
47、.2.4 三角形与星形分析三角形与星形分析 在电路分析中,常需要将星形电阻网络和三角形电阻网络作等效变换。要想使两个网络等效,就需要两个网络的端电压和端电流相等:12ab23bc31cauuuuuu1a2b3ciiiiii 和(2.2-13)1101102.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.4 三角形与星形分析三角形与星形分析 1.星形三角形变换122331a3122331b1122331c2R RR RR RRRR RR RR RRRR RR RR RRR (2.2-17)Y=3RR(2.2-19)(2.2-20)1111112.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的
48、等效分析2.2.4 三角形与星形分析三角形与星形分析 2.三角形星形变换ac1abcab2abcbc3abcR RRRRRR RRRRRR RRRRR(2.2-21)Y13RR(2.2-22)(2.2-23)1121122.2 2.2 电阻网络的等效分析电阻网络的等效分析2.2.4 三角形与星形分析三角形与星形分析 1131132.3电阻的功率分析电阻的功率分析2.3.1 功率与能量功率与能量 电阻电路的一个重要特性是消耗能量。实际中常用单位时间电路消耗能量的大小即功率对电路的耗能情况进行描述与分析。1141142.32.3电阻的功率分析电阻的功率分析2.3.1 功率与能量功率与能量 d()(
49、)=dw tp tt(2.3-1)d()d()d()()=()()dd()dw tw tq tp tu t i ttq tt (2.3-2)能量的单位是“焦耳(J)”。但实际中多用“千瓦小时”,也就是我们常说的“度”表示一个1 kW的用电器在1小时内消耗的电能多少。1151152.32.3电阻的功率分析电阻的功率分析2.3.1 功率与能量功率与能量 0,tt()w t00()=()d=()()dttttw tp ttu t i tt0()WUI tt在给定的时间段内,电阻网络消耗的能量可表示为:特殊地,若在直流状态下,有:(2.3-4)(2.3-3)1161162.32.3电阻的功率分析电阻的
50、功率分析2.3.2 功率平衡功率平衡 把一个实际电压源施加到一个电阻上(如图2-15(b),从物理的观点看,就是通过导线将电源的能量传输给电阻(负载)。在这个能量传输过程中,负载所获得功率的大小与电源产生的功率有何关系呢?22S0L=u iR iR i(2.3-6)在如图2-15(b)所示的电阻应用电路中,电源输出功率等于负载消耗功率,还等于电源产生功率减去电源内阻消耗功率。这就是电路中功率平衡的概念,也是能量守恒定律在电路中的具体体现。1171172.32.3电阻的功率分析电阻的功率分析2.3.2 功率平衡功率平衡 2LL22S0L0L=%=%=%+R iRuiu iR iR iRR通常,将
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