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正文內(nèi)容

電子工業(yè)技術(shù)dgppt課件(編輯修改稿)

2025-02-11 04:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 電阻產(chǎn)品實物圖電阻產(chǎn)品實物圖 電阻元件圖符號電阻元件圖符號 電阻元件上的電壓、電流關(guān)系遵循歐姆定律。即元件通過電流就會發(fā)熱,消耗的能量為:電工電子技術(shù)2. 電感元件和電容元件L線性電感元件的韋安特性0Ψi 對線性電感元件而言,任一瞬時,其電壓和電流的關(guān)系為微分 (或積分 )的 動態(tài)動態(tài) 關(guān)系,即: 顯然,只有電感元件上的電流 電感產(chǎn)品實物圖電感產(chǎn)品實物圖 電感元件圖符號發(fā)生變化發(fā)生變化 時,電感兩端才有電壓。因此,我們把電感元件稱為動態(tài)元件。動態(tài)元件可以儲能,儲存的磁能為:或或 ( 1)電感元件電工電子技術(shù)( 2) 電容元件線性電容元件的庫伏特性線性電容元件的庫伏特性0qu 對線性電容元件而言,任一瞬時,其電壓、電流的關(guān)系也是微分 (`或積分 )的 動態(tài)動態(tài) 關(guān)系,即:電容元件的 工作方式就是充放電 。C 電容產(chǎn)品實物圖電容產(chǎn)品實物圖 電容元件圖符號因此,只有電容元件的極間電壓 發(fā)生變化發(fā)生變化 時,電容支路才有電流通過。電容元件也是動態(tài)元件,其儲存的電場能量為:或或電工電子技術(shù)3. 電源元件 任何電源都可以用兩種電源模型來表示,輸出電壓比較穩(wěn)定的,如發(fā)電機(jī)、干電池、蓄電池等通常用電壓源模型 (理想電壓源和一個電阻元件相串聯(lián)的形式 )表示;柴油機(jī)組 汽油機(jī)組蓄電池 各種形式的電源設(shè)備圖各種形式的電源設(shè)備圖 輸出電流較穩(wěn)定的:如光電池或晶體管的輸出端等通常用電流源模型(理想電流源和一個內(nèi)阻相并聯(lián)的形式 )表示。US+ _ R0IS R0 ( 1)電壓源 ( 2)電流源電工電子技術(shù)理想電壓源的外特性0UI電壓源模型的外特性0UI理想電壓源和實際電壓源模型的區(qū)別理想電壓源和實際電壓源模型的區(qū)別電壓源模型 輸出端電壓I 理想電壓源內(nèi)阻為零,因此輸出電壓恒定; 實際電源總是存在內(nèi)阻的,因此實際電壓源模型電路中的負(fù)載電流增大時,內(nèi)阻上必定增加消耗,從而造成輸出電壓隨負(fù)載電流的增大而減小。因此,實際電壓源的外特性稍微向下傾斜。+ U-S+ US-R0URL電工電子技術(shù) 理想電流源的內(nèi)阻 R0I?∞(相當(dāng)于開路 ),因此內(nèi)部不能分流,輸出的電流值恒定。理想電流源的外特性0IU電流源模型的外特性0IUU+_RLR0IISI電流源模型 實際電流源的內(nèi)阻總是有限值,因此當(dāng)負(fù)載增大時,內(nèi)阻上分配的電流必定增加,從而造成輸出電流隨負(fù)載的增大而減小。即實際電流源的外特性也是一條稍微向下傾斜的直線。理想電流源和實際電流源模型的區(qū)別理想電流源和實際電流源模型的區(qū)別電工電子技術(shù)兩種電源之間的等效互換兩種電源之間的等效互換Us = Is R0內(nèi)阻改并聯(lián)Is = UsR0 兩種電源模型之間等效變換時,電壓源的數(shù)和電流源的數(shù)值遵循歐姆定律的數(shù)值關(guān)系,但變換過程中 內(nèi)阻不變 。bIR0Uab+_US+_aIS R0US bIR0 Uab+_a 等效互換的原則:等效互換的原則: 當(dāng)外接負(fù)載相同時,兩種電源模型對外部電路的電壓、電流相等。內(nèi)阻改串聯(lián)電工電子技術(shù)+–Li=0uL=0 C 1. uL=0時, W L是否為 0? ic=0時,W C是否為 0? 圈在直流情況下的等效電路模型?3. 電感元件在直流時相當(dāng)于短路, L 是否為零 ?電容元件在直流時相當(dāng)于開路, C是否為零?4. 理想電源和實際電源有何區(qū)別?理想電源之間能否等效互換?實際電源模型的互換如何?電工電子技術(shù)10V+--2A 2?II = ????哪個答哪個答案對?案對?問題與討論問題與討論電工電子技術(shù) 電路定律及電路基本分析方法電路定律及電路基本分析方法RUIR2R1UII1 I2 R1R2IUU1U2電阻的串聯(lián)電阻的串聯(lián)電阻的并聯(lián)電阻的并聯(lián) 等效電路等效電路串聯(lián)各電阻中通過的電流相同。并聯(lián)各電阻兩端的電壓相同。如果兩個串聯(lián)電阻有:R1R2,則R≈R1如果兩個并聯(lián)電阻有:R1R2,則R≈R2電阻的串聯(lián)與并聯(lián)電工電子技術(shù)電阻的混聯(lián)計算舉例電阻的混聯(lián)計算舉例解:解: Rab=R1+ R6+(R2//R3)+(R4//R5)R1R2 R3R4 R5R6ab由 a、 b端向里看, R2和 R3, R4和 R5均連接在相同的兩點之間,因此是并聯(lián)關(guān)系,把這 4個電阻兩兩并聯(lián)后,電路中除了 a、 b兩點不再有結(jié)點,所以它們的等效電阻與 R1和 R6相串聯(lián)。 電阻混聯(lián)電路的等效電阻計算, 關(guān)鍵在于正確找出電路的連接點 ,然后分別把兩兩結(jié)點之間的電阻進(jìn)行串、并聯(lián)簡化計算,最后將簡化的等效電阻相串即可求出。 分析:分析:電工電子技術(shù)電路名詞、電路名詞支路:支路: 一個或幾個二端元件首尾相接中間沒有分岔,一個或幾個二端元件首尾相接中間沒有分岔,使各元件上通過的電流相等。(使各元件上通過的電流相等。( m))結(jié)點:結(jié)點: 三條或三條以上支路的聯(lián)接點。(三條或三條以上支路的聯(lián)接點。( n))回路:回路: 電路中的任意閉合路徑。(電路中的任意閉合路徑。( l))網(wǎng)孔:網(wǎng)孔: 其中不包含其它支路的單一閉合路徑。其中不包含其它支路的單一閉合路徑。m=3abl=3n=211 2332網(wǎng)孔 =2+_R1US1 +_US2R2R3電工電子技術(shù)例支路:共 ?條回路:共 ?個節(jié)點:共 ?個6條條4個個網(wǎng)孔:?個7個個有幾個網(wǎng)眼有幾個網(wǎng)眼就有就有幾個網(wǎng)孔幾個網(wǎng)孔abcdI3I1 I2I5I6I4R3US4US3_+R6+R4R5R1 R2_電路中的獨(dú)立結(jié)點數(shù)為電路中的獨(dú)立結(jié)點數(shù)為 n1個,獨(dú)立回路數(shù)個,獨(dú)立回路數(shù) =網(wǎng)孔數(shù)。網(wǎng)孔數(shù)。電工電子技術(shù)基爾霍夫第一定律( KCL) 基爾霍夫定律包括結(jié)點電流定律和回路電壓兩個定律,是一般電路必須遵循的普遍規(guī)律。 基爾霍夫電流定律是將物理學(xué)中的 “液體流動的連續(xù)性 ”和 “能量守恒定律 ”用于電路中,它指出: 任一時刻,任一時刻,流入任一結(jié)點的電流的代數(shù)和恒等于零流入任一結(jié)點的電流的代數(shù)和恒等于零 。數(shù)學(xué)表達(dá)式:I1I2I3I4a–I1 + I2 – I3 –I4 = 0 若以 指向指向 結(jié)點的電流為 正正 , 背背離離 結(jié)點的電流為 負(fù)負(fù) ,則根據(jù) KCL,對結(jié)點 a 可以寫出:電工電子技術(shù)例:例:解:解:求左圖示電路中電流 i i2。i1i4i2 i3?整理為: i1+ i3= i2+ i4可列出 KCL: i1 – i2+
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