电路分析第章集总参数电路课件.ppt

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1、课程名称:课程名称:电路分析基础电路分析基础A学时:理论课学时:理论课56,实验单独开设和考核,实验单独开设和考核任课教师:仲顺安任课教师:仲顺安 吴琼之吴琼之适用专业:适用专业:电子信息类各专业电子信息类各专业课程性质:课程性质:电类专业必修的技术基础课电类专业必修的技术基础课课程的地位、任务:课程的地位、任务:电路理论的入门课程,是电类各专业的技术基础课。电路理论的入门课程,是电类各专业的技术基础课。它着重阐述线性非时变电路的基本概念、基本规律和基它着重阐述线性非时变电路的基本概念、基本规律和基本分析方法。本分析方法。本课程的先修课程是本课程的先修课程是高等数学高等数学和和大学物理大学物理

2、。换句话说:电路是很形象的客体,而电路换句话说:电路是很形象的客体,而电路分析分析试图用抽试图用抽象的、数学的方法去理解和分析电路象的、数学的方法去理解和分析电路高中物理高中物理/电学电学代数方程代数方程/微积分微积分电路分析基础电路分析基础模拟电子线路模拟电子线路数字和逻辑电路数字和逻辑电路微机原理微机原理通信和通信和高频电路高频电路微波电子线路微波电子线路通信原理通信原理微波技术基础微波技术基础高速电路设计高速电路设计可编程逻辑可编程逻辑电路领域的课程电路领域的课程/技术方向技术方向半导体半导体/微电子微电子物理学物理学参考书:参考书:1、李瀚荪,吴锡龙、李瀚荪,吴锡龙,电路分析基础,电路

3、分析基础 学习指导学习指导 高等教育出版社高等教育出版社2、周守昌主编,电路原理,高等教育出版社,、周守昌主编,电路原理,高等教育出版社,1999.9作业要求:作业要求:1、在认真复习的基础上,独立完成作业。、在认真复习的基础上,独立完成作业。3、以班为单位交作业,每周一交,课代表收、以班为单位交作业,每周一交,课代表收(请各班代表课间找我一下请各班代表课间找我一下)2、书写整洁,图标绘清楚,答数注明单位。、书写整洁,图标绘清楚,答数注明单位。3、邱关源主编、邱关源主编,电路电路(第第4版版),高等教育出版社,高等教育出版社,1999.6第一章第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系集总参数

4、电路中电压、电流的约束关系1.1 电路及集总电路模型电路及集总电路模型 1.2 电路变量,电流,电压及功率电路变量,电流,电压及功率 1.3 基尔霍夫定律基尔霍夫定律 1.4 电阻元件电阻元件 1.5 电压源电压源 1.6 电流源电流源 1.8 分压公式和分流公式分压公式和分流公式 1.7 受控源受控源 1.9 两类约束,两类约束,KCL、KVL方程的独立性方程的独立性1.10 支路电压法和支路电流法支路电压法和支路电流法1-1 电路及集总电路模型电路及集总电路模型一、一、电路电路 若干个电气设备或电子器件按照一定的方式连接起来构成若干个电气设备或电子器件按照一定的方式连接起来构成电流的通路电

5、流的通路 叫作叫作 电路电路例如手电筒电路:例如手电筒电路:开关灯泡 干电池主要内容:主要内容:1.基本概念:电路及电路模型、集总假设、电路变量、电流、基本概念:电路及电路模型、集总假设、电路变量、电流、电压、功率、独立电源、受控源、参考方向及关电压、功率、独立电源、受控源、参考方向及关 联参考方向。联参考方向。2.基本定律:基尔霍夫定律,欧姆定律。基本定律:基尔霍夫定律,欧姆定律。第一章第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系集总参数电路中电压、电流的约束关系3 3 负载负载电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电工设备电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电工设备或元件按一定方式组合

6、起来的。或元件按一定方式组合起来的。1 1 电源电源2 2 中间环节中间环节1 1 能量的输送与转换能量的输送与转换2 2 信号的传递和处理信号的传递和处理输电线输电线放放大大器器其它形式的能量其它形式的能量电能电能 电能电能其它形式的能量其它形式的能量连接电源和负载,传输、分配电能连接电源和负载,传输、分配电能信号源信号源负载负载话筒把声音话筒把声音(信息)(信息)电信号电信号扬声器把扬声器把电信号电信号 声音声音(信息)(信息)二、二、集总假设、元件模集总假设、元件模型型 、集总假设集总假设:在器件的尺寸远小于正常工作频率所对:在器件的尺寸远小于正常工作频率所对应的波长时,可将它所反映的物

7、理现象分别进行研究,即用应的波长时,可将它所反映的物理现象分别进行研究,即用三种基本元件表示其三种物理现象,这就是三种基本元件表示其三种物理现象,这就是集总假设集总假设。采用集总假设的条件:采用集总假设的条件:实际电路的尺寸远小于电路使用时实际电路的尺寸远小于电路使用时其最高工作频率所对应的波长。其最高工作频率所对应的波长。例如,我国电力用电的频率为例如,我国电力用电的频率为50Hz,对应的波长为,对应的波长为=6106m=6000kmcf3108m/s50Hz 对于以此为工作频率的实验室电气电子设备而言,其对于以此为工作频率的实验室电气电子设备而言,其尺寸远尺寸远小于小于这一这一波长,可以按

8、集总电路处理。波长,可以按集总电路处理。而对于远距离输电线来说,就必须考虑到电场、磁场沿电路而对于远距离输电线来说,就必须考虑到电场、磁场沿电路分布的现象,不能按集总电路来处理,而要用分布参数表征。分布的现象,不能按集总电路来处理,而要用分布参数表征。对于高速电子电路,也要用到分布参数对于高速电子电路,也要用到分布参数集总参数电路集总参数电路 为了便于分析与计算实际电路,在一定条件下,常为了便于分析与计算实际电路,在一定条件下,常忽略实际电气部件的次要因素而突出其主要电磁性质,忽略实际电气部件的次要因素而突出其主要电磁性质,把它抽象为把它抽象为理想电路元件理想电路元件。理想电路元件理想电路元件

9、是指只显示单一电磁现象,并且可以是指只显示单一电磁现象,并且可以用数学方法精确定义的用数学方法精确定义的电路元件。常见的电路元件。常见的理想电路元件理想电路元件是电阻、电感、电容、理想电压源、理想电流源。是电阻、电感、电容、理想电压源、理想电流源。、理想元件(集总元件)、理想元件(集总元件)电阻元件:电阻元件:只表示消耗电能的元件只表示消耗电能的元件 电容元件:电容元件:只表示储存电场能量的元件只表示储存电场能量的元件 电感元件:电感元件:只表示储存磁场能量的元件只表示储存磁场能量的元件.3.实际元件的模型实际元件的模型:一个实际元件在某种条件下都可以找到它的模型。有些实一个实际元件在某种条件

10、下都可以找到它的模型。有些实际元件的模型比较简单,可以由一种理想元件构成,有些实际际元件的模型比较简单,可以由一种理想元件构成,有些实际元件的模型比较复杂,要用几种理想元件来构成。元件的模型比较复杂,要用几种理想元件来构成。i例如:一个白炽灯在有电流通过时例如:一个白炽灯在有电流通过时R R L 消耗电消耗电能能(电阻性)(电阻性)产生产生磁场磁场储存磁场能量储存磁场能量(电感性)(电感性)忽略忽略L L三三.电路模型电路模型:由集总(理想)元件构成的电路叫由集总(理想)元件构成的电路叫电路模型电路模型.我们所研究的是我们所研究的是电路模型电路模型而不是实际电路。而不是实际电路。电源负载连接导

11、线电路实体电路实体SUS电路模型电路模型RSRL+_ 电路分析理论所研究的对象都是由电路分析理论所研究的对象都是由理想电路元件理想电路元件组成组成的实际电路的的实际电路的电路模型电路模型。1-2电路变量、电流、电压及功率电路变量、电流、电压及功率电路分析电路分析:给定电路结构及电路参数,求各部分的给定电路结构及电路参数,求各部分的 电压、电流叫电路分析。电压、电流叫电路分析。一一 电流电流1.定义:带电粒子的定向运动(有秩序的运动)形成定义:带电粒子的定向运动(有秩序的运动)形成电流。电流。i(t)=dq/dt 电荷的变化率电荷的变化率 方向:正电荷运动的方向方向:正电荷运动的方向 大小和方向

12、都不随时间改大小和方向都不随时间改变的电流称为直流变的电流称为直流。大小和方向随时间变化的电大小和方向随时间变化的电流称为交变电流,简称交流。流称为交变电流,简称交流。it0it02.电流的参考方向电流的参考方向(重要概念亮相了)(重要概念亮相了)i 1.1.定义:单位正电荷由定义:单位正电荷由a a点移动到点移动到b b点所获得或失去的能量,点所获得或失去的能量,即即 a,ba,b两点之间的电压。两点之间的电压。2.电压参考极性:与电流一样,电压也需要参考极性:电压参考极性:与电流一样,电压也需要参考极性:正电荷正电荷正电荷正电荷ababuab0 abababuab+-二二 电压电压三三 关

13、联参考方向关联参考方向 在电路分析中,对一个元件既要假设通过它的电流参考方向,在电路分析中,对一个元件既要假设通过它的电流参考方向,又要假设它两端电压的参考极性(方向),两个都可任意假定,而又要假设它两端电压的参考极性(方向),两个都可任意假定,而且彼此独立无关。但是,为方便起见,通常引入关联参考方向:且彼此独立无关。但是,为方便起见,通常引入关联参考方向:关联参考方向的关联参考方向的规定:规定:电流由高电位流向低电位。电流由高电位流向低电位。说明说明:1.关联参考方向的定义符合直观的关联参考方向的定义符合直观的“电流从电压正极流电流从电压正极流到电压负极到电压负极”这个通识。这个通识。2.完

14、全是为了方便,对于实际电路是完全是为了方便,对于实际电路是不能保证完全贯彻的不能保证完全贯彻的关联参考方向关联参考方向iu+-ab非关联参考方向非关联参考方向iau+-b 对电路进行分析计算时,不仅要算出电压、电流、对电路进行分析计算时,不仅要算出电压、电流、功率值的大小,还要确定这些量在电路中的实际方向。功率值的大小,还要确定这些量在电路中的实际方向。但是,在电路中各处电位的高低、电流的方向等很难但是,在电路中各处电位的高低、电流的方向等很难事先判断出来。因此电路内各处电压、电流的实际方事先判断出来。因此电路内各处电压、电流的实际方向也就不能确定。为此引入参考方向的概念。向也就不能确定。为此

15、引入参考方向的概念。习惯上规定习惯上规定电压的实际方向为:电压的实际方向为:由由高高电位端指向电位端指向低低电位端;电位端;电流的实际方向为:电流的实际方向为:正电荷运动的方向或负电正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向;荷运动的反方向;电动势的实际方向为:电动势的实际方向为:在电源内部由在电源内部由低低电位端指向电位端指向高高电位端。电位端。电压、电流的参考方向:电压、电流的参考方向:当电压、电流参考方向与实际方向当电压、电流参考方向与实际方向相同时,其值相同时,其值为正,反之则为负值。为正,反之则为负值。R+R0IE 例如:图中(例如:图中(1)若)若I=3A,则表明,则表明电流的实电流的实

16、 际方向与参考方向相同际方向与参考方向相同;在电路图中所标电压、电流、电在电路图中所标电压、电流、电动势的方向,一般均为参考方向。动势的方向,一般均为参考方向。电流的参考方向用箭头表示;电压的参考方向除电流的参考方向用箭头表示;电压的参考方向除用极性用极性“+”、“”外,还用双下标或箭头表示。外,还用双下标或箭头表示。(2)若)若I=3A,则表明电流的实,则表明电流的实际方向与参考方向相反际方向与参考方向相反。ERUI注意注意:(1)电路图中标注的均为参考方电路图中标注的均为参考方向向.(2)参考方向一经选定参考方向一经选定,电压和电电压和电流均为代数量流均为代数量.(3)解题时解题时,要将待

17、求要将待求的电压和电流的参考方向在电路图的电压和电流的参考方向在电路图上标示出来上标示出来,否则计算结果没有意义否则计算结果没有意义.电压、电流实际方向与参考方向电压、电流实际方向与参考方向相同相同为为正值,相反正值,相反为为负值负值例如:例如:E=3V,若假定电路中,若假定电路中U的参考方向为上的参考方向为上“+”下下“”,则则U=3V或或UAB=3VAB例如:例如:E=3V,若假定电路中,若假定电路中U的参考方向为上的参考方向为上“”下下“+”,则则U=3V或或UBA=3V表达式表达式图图A中中 U、I参考方向相同参考方向相同U=IR图图B、C中中 U、I参考方向相反参考方向相反图图B中若

18、中若I=2A,R=3,则,则U=(2)3=6V图图A或或图图BRUI+IRU+图图CRUI表达式表达式U=IR注意注意:电路分析的定律和公式是在规定参考方向下得到的,电路分析的定律和公式是在规定参考方向下得到的,参考方向改变,公式也要作相应变化。例如欧姆定律参考方向改变,公式也要作相应变化。例如欧姆定律 若在若在dt时间内,由时间内,由a点转移到点转移到b点的正电荷为点的正电荷为dq,且由且由a到到b为电压降为电压降u,则正电荷失去的能量为,则正电荷失去的能量为四、功率四、功率iu+-ab在关联参考方向下在关联参考方向下基尔霍夫定律是基尔霍夫定律是集总集总电路的基本定律,是本电路的基本定律,是

19、本章的重点之一。它又分为电流定律和电压定律。章的重点之一。它又分为电流定律和电压定律。分别是集总电路中电流和电压遵循的基本规律,分别是集总电路中电流和电压遵循的基本规律,是分析集总电路的基本依据。是分析集总电路的基本依据。基尔霍夫定律具有普遍的适用性,适用于由基尔霍夫定律具有普遍的适用性,适用于由各种不同元件构成的电路中任一瞬时、任何波形各种不同元件构成的电路中任一瞬时、任何波形的电压和电流。的电压和电流。1.3 1.3 基尔霍夫定律基尔霍夫定律abcdi1i2i3+-+-+-+uS1uS2u1u2R1R2R31.3.1 基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律1.1.支路支路:任何一个二端元件称为一

20、条支路。如图中有任何一个二端元件称为一条支路。如图中有 ab,ac,ad,bc,bd共共5 5条支路。条支路。2.2.节点节点:两条或两条以上支路的连接点。如图中两条或两条以上支路的连接点。如图中有有a,b,c,d共共4 4个节点。个节点。两个基本概念:两个基本概念:支路和节点支路和节点注意注意:两个虚线框中,:两个虚线框中,a,b各为一个节点。各为一个节点。基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律(Kirchhoff s Current Law,简称,简称 KCL)KCL是是的反映,的反映,或者说是或者说是的反映。的反映。例如对图中的节点例如对图中的节点a而言而言ci1+-+-uS1u1R1i3R3

21、abdi2+-+uS2u2R2朴素的说法:由于电流的连续性,朴素的说法:由于电流的连续性,流入任一节点的电流之和必定等流入任一节点的电流之和必定等于流出该节点的电流之和。于流出该节点的电流之和。i1+i2=i3 或改写为或改写为 i1+i2i3=0即,如果流入节点的电流前面取正号,流出节点的电流即,如果流入节点的电流前面取正号,流出节点的电流前面取负号,那么该节点上电流的代数和就等于零。前面取负号,那么该节点上电流的代数和就等于零。显然上述结论适用于任何电路的任何节点,而且对任显然上述结论适用于任何电路的任何节点,而且对任意波形的电流来说,这一结论在任一瞬间也是适用的意波形的电流来说,这一结论

22、在任一瞬间也是适用的。用公式表示用公式表示,即即 i =0在直流电路中为在直流电路中为 I =0、KCL的推广应用的推广应用 KCL可推广应用于电路可推广应用于电路中的任何一个中的任何一个假定的闭合面假定的闭合面。i1ABCi2IAIBICi3例如对右图所示电路例如对右图所示电路i1+i2 i3=0或或 i =0由于闭合面具有与结点相同的性质,由于闭合面具有与结点相同的性质,因此称为因此称为广义节点广义节点关于关于KCL的几点说明:的几点说明:(1)KCL阐明了电路中与任一节点有关的各电流之间阐明了电路中与任一节点有关的各电流之间 的关系,其反映的是电流连续性原理。的关系,其反映的是电流连续性

23、原理。(2)KCL具有普遍适用性。既适用于任一瞬时任何变具有普遍适用性。既适用于任一瞬时任何变 化的电流,也适用于由各种不同元件构成的电路。化的电流,也适用于由各种不同元件构成的电路。(3)KCL不仅适用于任一节点,而且还适用于电路中不仅适用于任一节点,而且还适用于电路中 任何一个假定的闭合面(广义节点)。任何一个假定的闭合面(广义节点)。(4)应用应用KCL列任一结点的电流方程时,一定要先在列任一结点的电流方程时,一定要先在 电路图上标出电流的参考方向。电路图上标出电流的参考方向。I1I3I4I209A若I1I22AI48A求:I309I382()I319AI1I2I3I4例例:解解:得到得

24、到:例例1:在图示电路中,已知:在图示电路中,已知 I1=2A,I2=-1A,I6=4A,求未知电流求未知电流 I3,I4,I5。DBACI4I5I6I2I1I3对节点对节点A列列KCL方程方程 设电流流出为正设电流流出为正解:解:I1-I2+I3=0I3=-I1+I2=-2+(-1)=-3A I3的真实方向与参考方向相反的真实方向与参考方向相反 I4=I3=-3A 对节点对节点C列列KCL方程方程I2-I4+I5-I6=0 I5=-I2+I4+I6=-(-1)+(-3)+(4)=2A真实方向与参考方向相同。真实方向与参考方向相同。也可用节点也可用节点B求:求:-I1-I5+I6=0 I5=-

25、I1+I6=(-2)+(4)=2A解后总结:解后总结:注意两套符号注意两套符号:括号前的符号括号前的符号取决于参考方向相对于节点的关系。取决于参考方向相对于节点的关系。设流出为正,流入为负,是列方程出现的符号。设流出为正,流入为负,是列方程出现的符号。括号里的符号括号里的符号是电流本身的符号,反映真实方向和是电流本身的符号,反映真实方向和参考方向的关系,正的相同,负的相反。参考方向的关系,正的相同,负的相反。求出的值无论正负,都不要把参考方向改成真实求出的值无论正负,都不要把参考方向改成真实方向。方向。请认真体会相关概念,解题规范。多加练习!请认真体会相关概念,解题规范。多加练习!1 1、回路

26、和网孔、回路和网孔回路回路:由电路元件组成的闭合路径称为:由电路元件组成的闭合路径称为回路回路。如上图中有如上图中有adbca、abda和和abca三个回路。三个回路。网孔网孔:未被其它支路分割的单孔回路称为未被其它支路分割的单孔回路称为网孔网孔。如上图中有如上图中有adbca和和 abda两个网孔。两个网孔。abcdi1i2i3+-+-+-+uS1uS2u1u2R1R2R31.3.2 基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律(Kirchhoff s Voltage Law,简称,简称 KVL)KVL是是的反映。或的反映。或者说是者说是的反映的反映ci1+-+-uS1u

27、1R1i3R3abdi2+-+uS2u2R2uS2+u1=u2+uS1例如对图中的回路例如对图中的回路adbca而言,而言,由于由于电位的单值性电位的单值性,若从,若从a点点出发,沿回路环行一周又回到出发,沿回路环行一周又回到a点,则在此回路上的点,则在此回路上的电位降电位降之和之和等于等于电位升之和电位升之和。即。即即,如果与回路环行方向一致的电压前面取正号,与回即,如果与回路环行方向一致的电压前面取正号,与回路环行方向相反的电压前面取负号,那么该回路中电压路环行方向相反的电压前面取负号,那么该回路中电压的代数和就等于零。的代数和就等于零。uS2u2+u1uS1=0用公式表示用公式表示,即即

28、 u =0在直流电路中为在直流电路中为 U =0、KVL的推广应用的推广应用 KVL可推广应用于任何一个可推广应用于任何一个假定闭合的一段电路。假定闭合的一段电路。例如对右图所示电路例如对右图所示电路uS+Ri u=0或或 u=uS+Ri+-uSi+-uRab 显然上述结论也适用于任何电路的任一回路,而且对显然上述结论也适用于任何电路的任一回路,而且对任意波形的电压来说,这一结论在任一瞬间也是适用的。任意波形的电压来说,这一结论在任一瞬间也是适用的。关于关于KVL的几点说明的几点说明:(1)KVL阐明了电路中与任一回路有关的各电压之间阐明了电路中与任一回路有关的各电压之间 的关系,其反映的是电

29、位单值性原理。或者说的关系,其反映的是电位单值性原理。或者说此此 定律反映了能量守恒原理,单位正电荷从定律反映了能量守恒原理,单位正电荷从 A 点出点出 发绕行一周回到发绕行一周回到A点得到或失去的能量为零。点得到或失去的能量为零。(2)KVL具有普遍适用性。既适用于任一瞬时任何变具有普遍适用性。既适用于任一瞬时任何变 化的电压,也适用于由各种不同元件构成的电路。化的电压,也适用于由各种不同元件构成的电路。KVL与元件性质无关,是对支路电压所加的约束。与元件性质无关,是对支路电压所加的约束。(3)KVL不仅适用于电路中任一闭合的回路,而且还不仅适用于电路中任一闭合的回路,而且还 可以推广应用于

30、任何一个假定闭合的一段电路。可以推广应用于任何一个假定闭合的一段电路。(4)应用应用KVL时应注意时应注意,首先选定回路的循行方向首先选定回路的循行方向,规定规定 与回路循行方向一致的电压前面取正号与回路循行方向一致的电压前面取正号,与回路循与回路循 行方向相反的电压前面取负号。行方向相反的电压前面取负号。例:U2=?E1=5V,电压的实际方向与参考方向相反E2=3VU3=8V,U1=2V,U2E2 U3+E1+U1=0U2(3)8+5+(2)=0KVL解:应用解:应用KVLU2=2VE2U3E1U1U2eabdc+此定律反映了能量守恒原理,单位正电荷从此定律反映了能量守恒原理,单位正电荷从A

31、点出发点出发绕行一周回到绕行一周回到A点得到或失去的能量为零。点得到或失去的能量为零。KVL与元件性质无关,是对支路电压所加的约束。与元件性质无关,是对支路电压所加的约束。回路电压方程回路电压方程=nkuk10 u3 u5 u1 u4u2A从从A点出发,沿顺时针方向点出发,沿顺时针方向(也可相反),电压降取正,(也可相反),电压降取正,电压升取负。电压升取负。u1+u2-u3+u4-u5=0这五个电压线性相关。如果只有一个未知电压,未知电压可求。这五个电压线性相关。如果只有一个未知电压,未知电压可求。V:V:例例 2 求图示电路中的求图示电路中的U1、U2、U3解题中需要注意的问题解题中需要注

32、意的问题 12v 6vU2U32vU1U1-(6)-(2)=0 U1=6+2=8 VU3-(6)-(12)=0 U3=6+12=18 V U2+U3-U1=0 U2=-U3+U1=-(18)+(8)=-10 V思考:如果必须先求思考:如果必须先求U2怎么办怎么办?上堂课主要内容 电路、电路模型、集总电路模型、理想元件、元件模型 电路变量,电流、电压、功率,参考方向、关联参考方向 基尔霍夫定律:KCL、KVL;支路、节点、回路、网孔一一 电阻电阻 如果一个二端如果一个二端元件,在任一瞬间元件,在任一瞬间其端电压和电流之其端电压和电流之间的关系可由间的关系可由u-i平平面上的一条经过原面上的一条经

33、过原点曲线所决定,则点曲线所决定,则此二端元件称为电此二端元件称为电阻。阻。线性非时变电阻线性非时变电阻uiui非线性电阻非线性电阻线性时变电阻线性时变电阻uit1t21-4 1-4 电阻元件电阻元件.实际电阻的抽象实际电阻的抽象.无记忆无记忆i+-u二、二、线性非时变电阻、欧姆定律线性非时变电阻、欧姆定律 线性电阻:电阻的伏安特性曲线是一条经过坐标原点的直线线性电阻:电阻的伏安特性曲线是一条经过坐标原点的直线。非时变电阻非时变电阻:电阻的伏安特性曲线不随时间变化。电阻的伏安特性曲线不随时间变化。线形非时变电阻线形非时变电阻:其伏安特性曲线是一条不随时间变化的且经其伏安特性曲线是一条不随时间变

34、化的且经过坐标原点的直线。过坐标原点的直线。ui0=iR开路开路ui0=0=Ru短路短路 u iR对于线形非时变电阻对于线形非时变电阻:典型的非线性电阻典型的非线性电阻二极管:二极管:正向连接正向连接:二极管的电阻很小,而电流很大。二极管的电阻很小,而电流很大。反向连接反向连接:加反向电压时,电流很小,电阻很大加反向电压时,电流很小,电阻很大 反向连接:截止反向连接:截止 R=,u0 0,i=0=0 理想二极管特性曲线ui理想二极管理想二极管实际二极管实际二极管i二极管特性曲线udui二极管二极管符号符号 u i理想理想二极管二极管 u i零点几伏零点几伏几十几十上百上百上千伏上千伏时变电阻:

35、热敏电阻、光敏电阻时变电阻:热敏电阻、光敏电阻三、三、电阻的功率电阻的功率 电阻元件上电压电流的真实方向总是一致的电阻元件上电压电流的真实方向总是一致的,所以所以p总总是大于零的,电阻是耗是大于零的,电阻是耗能能元件。元件。iut p=)(RURIIUP22=直流直流 1-5 1-5 电压源电压源 电压源电压源其端电压为定值或一定的时间函数,与流过的电其端电压为定值或一定的时间函数,与流过的电流无关,流过它的电流为不定值,其大小由外电路决定。流无关,流过它的电流为不定值,其大小由外电路决定。uiUs(t1)0 t t1 1时刻的伏安特性时刻的伏安特性+Us,us-电路符号电路符号Us 理想电压

36、源和电阻元件的串联组合可以构成实际电压源的模型。理想电压源和电阻元件的串联组合可以构成实际电压源的模型。电源电源是向电路提供能量的有源元件,作为电路的输是向电路提供能量的有源元件,作为电路的输入,也入,也称为称为激励。电源分电压源和电流源。激励。电源分电压源和电流源。理想电源元件理想电源元件 当实际电源本身的功率损耗可以忽略不计当实际电源本身的功率损耗可以忽略不计,即电源内阻即电源内阻可以忽略不计可以忽略不计,这种电源便可以用一个理想电源元件来表示这种电源便可以用一个理想电源元件来表示.理想电压源理想电压源(恒压源恒压源)+_+_USU=定值定值I图形符号图形符号UIUSO伏安特性伏安特性特点

37、特点:输出电压输出电压 U为定值为定值,与外电路无关。与外电路无关。U=US 输出电流输出电流 I不是定值不是定值,由外电路决定。由外电路决定。(a)凡是与恒压源并联的元件,其两端的电压均凡是与恒压源并联的元件,其两端的电压均 等于恒压源的电压,即等于恒压源的电压,即 U=US。(b)当与恒压源并联的元件的量值变化时(不应当与恒压源并联的元件的量值变化时(不应短路),不会影响电路其余部分的电压和电流短路),不会影响电路其余部分的电压和电流,仅影响该元件自身和恒压源的电流。仅影响该元件自身和恒压源的电流。(将来:置换定理)(将来:置换定理)+_+_USU=USIR1 R2I1I2关于恒压源的几点

38、结论:关于恒压源的几点结论:注意:不同值的恒压源不允许直接并联。注意:不同值的恒压源不允许直接并联。+_+_US=US1+US2I (c)多个恒压源串联时,可合并成一个等效的多个恒压源串联时,可合并成一个等效的恒压源恒压源。+_+US1US2I等效等效 多个串联恒压源合并时,应考虑每个恒压源多个串联恒压源合并时,应考虑每个恒压源的参考方向的参考方向。1-6 1-6 电流源电流源 电流源提供一定值的电流或一定时间函数的电流,电流源提供一定值的电流或一定时间函数的电流,与端电压无关,电压的值由外电路决定。与端电压无关,电压的值由外电路决定。电流源和电阻的并联可以构成实际电流源的模型。电流源和电阻的

39、并联可以构成实际电流源的模型。iuis(t1)0 t t1 1时刻的伏安特性时刻的伏安特性is,Is电路符号电路符号 理想电流源理想电流源(恒流源恒流源)+_ISUI=定值定值UI图形符号图形符号O伏安特性伏安特性特点特点:输出电流输出电流 I为定值为定值,与外电路无关。与外电路无关。I=IS 输出电压输出电压 U不是定值不是定值,由外电路决定。由外电路决定。IS (a)凡是与恒流源串联的元件,其电流均等于恒凡是与恒流源串联的元件,其电流均等于恒流源的电流,即流源的电流,即 I=IS。(b)当与恒流源串联的元件的量值变化时(不应当与恒流源串联的元件的量值变化时(不应开路),不会影响电路其余部分

40、的电压和电流开路),不会影响电路其余部分的电压和电流,仅影响该元件自身和恒流源的电压。仅影响该元件自身和恒流源的电压。(将来:置换定理)(将来:置换定理)IR1 R2+_ISU关于恒流源的几点结论:关于恒流源的几点结论:注意:不同的恒流源元件是不允许串联的注意:不同的恒流源元件是不允许串联的 (c)多个恒流源并联时,可合并成一个等效多个恒流源并联时,可合并成一个等效的恒流源。的恒流源。等效等效IS1IS=IS1+IS2IS2II 多个并联恒流源合并时,应考虑每个恒流源多个并联恒流源合并时,应考虑每个恒流源的参考方向的参考方向。理想电源元件的两种工作状态理想电源元件的两种工作状态 (1)起电源作

41、用起电源作用当恒压源或恒流源的电压和电流的当恒压源或恒流源的电压和电流的实际方向实际方向与下图中与下图中的参考方向的参考方向相同相同时,它们时,它们输出输出电功率,起电功率,起电源电源作用。作用。+_+_USU=定值定值I+_ISUI=定值定值恒压源恒压源恒流源恒流源+_ (2)起负载作用起负载作用当恒压源或恒流源的电压或电流的某一个的当恒压源或恒流源的电压或电流的某一个的实际方向实际方向与与上图中的参考方向上图中的参考方向相反相反时时,它们它们取用取用电功率电功率,起起负载负载作用作用.U1-7 1-7 受控源受控源 一、受控源:一、受控源:受电路中其他支路电压或电流控制的电受电路中其他支路

42、电压或电流控制的电压源或电流源。压源或电流源。电压放大器+u1-+-u2=u1u1+u1-+-实际元件实际元件元件模型元件模型二、受控源的种类二、受控源的种类 本课程讨论本课程讨论的是的是线性受控源线性受控源基于这样的假设:电压控制支路是开路的(电流基于这样的假设:电压控制支路是开路的(电流=0),),电流电流控制支路是短路的(电压控制支路是短路的(电压=0)。)。上述四种受控源的参数上述四种受控源的参数,r,g,都是常数都是常数电压控制电压源电压控制电压源 VCVS+u1-+-u1i1i2u2+-电流控制电压源电流控制电压源 CCVS+u1-+-ri1i1+u2i2-电流控制电流源电流控制电

43、流源 CCCS+u1-ai1u2+-i1i2电压控制电流源电压控制电流源 VCCS+u1-gu1i1+-i2u2思考:举例一种非线性受控源思考:举例一种非线性受控源电压控制电压源电压控制电压源 VCVS+u1-+-u1i1i2u2+-电流控制电压源电流控制电压源 CCVS+u1-+-ri1i1+u2i2-电流控制电流源电流控制电流源 CCCS+u1-ai1u2+-i1i2电压控制电流源电压控制电流源 VCCS+u1-gu1i1+-i2u2三三 受控源的伏安特性受控源的伏安特性受控电压源伏安特性曲线受控电压源伏安特性曲线u2=x1u2=x2u2=x3u2i2 受控电流源伏安特性曲线受控电流源伏安

44、特性曲线i2i2=x1u2i2=x2i2=x3电压控制电压源电压控制电压源 VCVS+u1-+-u1i1i2u2+-电流控制电压源电流控制电压源 CCVS+u1-+-ri1i1+u2i2-电流控制电流源电流控制电流源 CCCS+u1-ai1u2+-i1i2电压控制电流源电压控制电流源 VCCS+u1-gu1i1+-i2u2四四 受控源功率受控源功率p(t)=u1i1+u2i2=u2i2 (因因u1、i1中中总总有一个为零)有一个为零)思考:看看黑板上这个是不是思考:看看黑板上这个是不是VCVS?VCVS?五五 独立源与受控源的区别独立源与受控源的区别3.受控源均为四端耦合器件受控源均为四端耦合

45、器件3.独立源均为二端元件独立源均为二端元件2.受控源不能作为电路的输入,它只受控源不能作为电路的输入,它只不过是电子器件电路模型的组成部分。不过是电子器件电路模型的组成部分。(即:电路工作不能没有独立源)2.独立源在电路中均作为电路的独立源在电路中均作为电路的输入,称为激励,它在电路中产输入,称为激励,它在电路中产生的电压电流称为响应。生的电压电流称为响应。1.受控电流源端口电流、受控电压源受控电流源端口电流、受控电压源端口电压不是定值,而是受其它支路电端口电压不是定值,而是受其它支路电压或电流的控制,即是与控制电路电压,压或电流的控制,即是与控制电路电压,电流相关的。电流相关的。1.电压源

46、电压、电流源电流是一电压源电压、电流源电流是一定值,与外电路无关。定值,与外电路无关。受控源受控源独立源独立源电压控制电压源电压控制电压源 VCVS+u1-+-u1i1i2u2+-+us-电压源电压源is电流源电流源例例1.试求图示电路中受控源提供的电流试求图示电路中受控源提供的电流2I及每个及每个元件的功率。元件的功率。P P11=I32 2 x1 1=(-1)=(-1)2 2 x1=11=1W解:解:1+2I+2=0 I=(2+1)/2=0.5A受控源提供的电流受控源提供的电流2I=2(0.5)=1A2V+1V-+-12I1I2II3I2 故故 I3=1A I1=I+I3=1.5AI2=I

47、1+2I=1.5-1=2.5AP1V=1VI1=1 (1.5)=1.5W(1V电压源消耗功率,起负载作用)电压源消耗功率,起负载作用)P2V=2VI2=2(2.5)=5W (1V电压源提供功率,起电源作用)电压源提供功率,起电源作用)P控控=2V2I=4(0.5)=2W(负载负载)P2=2 I2=2(0.5)2=0.5W因因 2 I=1 I3 沿最外面的回路,由沿最外面的回路,由KVL 电路中两个或更多个电阻一个接一个地顺序电路中两个或更多个电阻一个接一个地顺序相联,并且在这些电阻中通过相联,并且在这些电阻中通过,则这样,则这样的联接方法称为电阻的串联。的联接方法称为电阻的串联。分压公式分压公

48、式等效电阻等效电阻R=R1+R2RUI+R1R2UIU2U1+U2=UR1+R2R2URRRU2111=1-8 1-8 分压公式和分流公式分压公式和分流公式电阻的串联及分压电阻的串联及分压公式公式串联电阻:若干个电阻流过同一个电流叫串联串联电阻:若干个电阻流过同一个电流叫串联,这些电阻叫这些电阻叫串联电阻,串联电阻的总电阻值等于各个电阻值相加。串联电阻,串联电阻的总电阻值等于各个电阻值相加。u=R1i+R2i+Rni =(R1+R2+Rn)i =Ri R=R1+R2+RnR1RnR2+u-i分压公式:分压公式:+u1-+u-R1R2R3u2+-分压电路分压电路)(32132RRRuRu =)(

49、)(32132RRRuRRu1 =)(uRRkR uRkuk=分流公式分流公式I1=IR1+R2R2 电路中两个或更多个电阻联接在两个公共的电路中两个或更多个电阻联接在两个公共的结点之间,则这样的联接法称为电阻的并联。在结点之间,则这样的联接法称为电阻的并联。在各个并联支路各个并联支路(电阻电阻)上受到上受到I2=IR1+R2R1IR2R1I1I2U+UR+I+R=R1R2R1R2等效电阻等效电阻21111RRR=电阻的并联电阻的并联:若干个承受同一个电压的电阻是并联电阻。若干个承受同一个电压的电阻是并联电阻。并联电阻的总电导等于各个电导相加并联电阻的总电导等于各个电导相加GnG2G1i1i2

50、in+u-nGGGG =L21nuGuGuG =L21niiii =L21nuGuGGG=L21)(分流分流公式公式 并联电导可作成分流电路并联电导可作成分流电路请看右面特例:ik=Gku=Gki/G=(Gk /G)iR=R1R R2 2/(R1+R2)i1=iR R2 2/(R1+R2)i2=iR1/(R1+R2)i1i2iR1R2R1abcdR2E1E2R32、电位、电位 电路中某一点的电位值电路中某一点的电位值是指由这一点到是指由这一点到的电压。的电压。电位的大小与参考点的选择有关电位的大小与参考点的选择有关I31、参考点的电位规定为零、参考点的电位规定为零。电路的参考点可以任意选取电路

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