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文檔簡介

1、注冊電氣工程師考試輔導,電路基礎部分,1,一、電路的基本概念和基本定律,2,考試點,1、掌握電阻、獨立電壓源、獨立電流源、受控源、電容、電感、耦合電感、理想變壓器諸元件的定義、性質 2、掌握電流、電壓參考方向的概念 3、熟練掌握基爾霍夫定律,3,1.1 掌握諸元件的定義、性質,4,電阻元件,一、歐姆定律 流過電阻的電流與電阻兩端的電壓成正比。 根據歐姆定律,電阻兩端的電壓和電流之間的關系可寫成:u=iR,在電壓和電流的關聯(lián)方向下 u=iR,在電壓和電流非關聯(lián)方向下 u= - iR,5,1、定義 G=1/R 2、單位 S(西門子) 電阻的單位為(歐姆), 計量高電阻時,則以k 和M 為單位。,二

2、、電導,6,三、電阻元件的伏安特性 以電壓和電流為坐標, 畫出電壓和電流的關系曲線。,7,電容元件,一、電容的定義,二、電容的特性方程,8,三、電容元件的特性方程的積分式,9,四、電容元件儲存的能量,電容元件在任何時刻t 所儲存的電場能量,10,電感元件,一、線圈的磁通和磁通鏈,如果u的參考方向與電流i 的參考方向一致,線性電感元件的自感磁通鏈與元件中電流有以下關系,11,二、電感元件的特性方程,三、電感元件特性方程的積分形式,四、電感元件儲存的磁場能量,12,電壓源和電流源,一、電壓源 1、特點 (1)電壓u(t)的函數(shù)是固定的,不會因它所聯(lián)接的外電路的不同而改變。 (2)電流則隨與它聯(lián)接的

3、外電路的不同而不同。 2、圖形符號,只用來表示直流,既可以表示直流也可以表示交流,13,i = 0,3、電壓源的不同狀態(tài),空載,有載,4、特殊情況,電壓為零的電壓源相當于短路。,14,伏安特性,電壓源模型,15,理想電壓源 (恒壓源): RO= 0 時的電壓源.,特點:(1)輸出電 壓不變,其值恒等于電動勢。 即 Uab E;,(2)電源中的電流由外電路決定。,16,恒壓源中的電流由外電路決定,設: E=10V,當R1 R2 同時接入時: I=10A,例,17,恒壓源特性中不變的是:_,E,恒壓源特性中變化的是:_,I,_ 會引起 I 的變化。,外電路的改變,I 的變化可能是 _ 的變化, 或

4、者是_ 的變化。,大小,方向,+,_,I,恒壓源特性小結,E,Uab,a,b,R,18,1、特點 (1)電流i(t)的函數(shù)是固定的,不會因它所聯(lián)接的外電路的不同而改變。 (2)電壓則隨與它所聯(lián)接的外電路的不同而不同。 2、圖形符號,二、電流源,19,短路,有載,4、特殊情況,電流為零的電流源相當于開路。,3、電流源的不同狀態(tài),20,標準電流源,電流源模型,21,理想電流源 (恒流源): RO= 時的電流源.,特點:(1)輸出電流不變,其值恒等于電 流源電流 IS;,(2)輸出電壓由外電路決定。,22,恒流源兩端電壓由外電路決定,設: IS=1 A,23,恒流源特性小結,恒流源特性中不變的是:_

5、,Is,恒流源特性中變化的是:_,Uab,_ 會引起 Uab 的變化。,外電路的改變,Uab的變化可能是 _ 的變化, 或者是 _的變化。,大小,方向,24,恒流源舉例,當 I b 確定后,I c 就基本確定了。在 IC 基本恒定 的范圍內 ,I c 可視為恒流源 (電路元件的抽象) 。,c,e,b,Ib,+,-,E,+,-,晶體三極管,Uce,Ic,25,I,E,R,_,+,a,b,Uab=?,Is,原則:Is不能變,E 不能變。,電壓源中的電流 I= IS,恒流源兩端的電壓,26,恒壓源與恒流源特性比較,Uab的大小、方向均為恒定, 外電路負載對 Uab 無影響。,I 的大小、方向均為恒定

6、, 外電路負載對 I 無影響。,輸出電流 I 可變 - I 的大小、方向均 由外電路決定,端電壓Uab 可變 - Uab 的大小、方向 均由外電路決定,27,受控電源,一、電源的分類,電源,獨立電源,受控源,28,二、以晶體管為例,B,E,C,三、受控 源 的類型 、電壓控制電壓源(VCVS),2、電壓控制電流源(VCCS),29,3、電流控制電壓源(CCVS),4、電流控制電流源(CCCS),R1,R2,30,受控源分類,31,含有耦合電感電路的計算-預備知識,一、互感,+,_,1,1,2,2,32,+,_,1,1,2,2,1、自感磁通鏈 線圈1中的電流產生的磁通在穿越自身的線圈時,所產生的

7、磁通鏈。,中的一部分或全部交鏈線圈2時產生的磁通鏈。,2、互感磁通鏈,33,磁通(鏈)符號中雙下標的含義:,第1個下標表示該磁通(鏈)所在線圈的編號, 第2個下標表示產生該磁通(鏈)的施感電流所在線圈的編號。,同樣線圈2中的電流i2也產生自感磁通鏈22和互感磁通鏈12 (圖中未標出),34,這就是彼此耦合的情況。,耦合線圈中的磁通鏈等于自感磁通鏈和互感磁通鏈兩部分的代數(shù)和, 如線圈1 和2 中的磁通鏈分別為,則有,35,二、互感系數(shù),當周圍空間是各向同性的線性磁介質時,每一種磁通鏈都與產生它的施感電流成正比,,互感磁通鏈,即有自感磁通鏈:,上式中M12和M21稱為互感系數(shù),簡稱互感。,互感用符

8、號M表示,單位為H。 可以證明,M12=M21, 所以當只有兩個線圈有耦合時,可以略去M的下標, 即可令M=M12=M21,36,兩個耦合線圈的磁通鏈可表示為:,= L1i1 M i2,= M i1 +L2i2,上式表明,耦合線圈中的磁通鏈與施感電流成線性關系,是各施感電流獨立產生的磁通鏈疊加的結果。,37,M前的號是說明磁耦合中,互感作用的兩種可能性。 “+”號表示互感磁通鏈與自感磁通鏈方向一致,稱為互感的“增助”作用; “-”號則相反,表示互感的“削弱”作用。 為了便于反映“增助”或“削弱”作用和簡化圖形表示,采用同名端標記方法。,三、同名端,1、同名端的引入,1 = L1i1 M i2,

9、2 = M i1 +L2i2,38,2、同名端,對兩個有耦合的線圈各取一個端子,并用相同的符號標記,這一對端子稱為“同名端”。當一對施感電流從同名端流進(或流出)各自的線圈時,互感起增助作用。,*,*,39,M,1= L1 i1 + M i2 2= M i1 + L2 i2,*,*,40,四、互感電壓,如果兩個耦合的電感L1和L2中有變動的電流,各電感中的磁通鏈將隨電流變動而變動。 設L1和L2的電壓和電流分別為u1、i1和u2、i2,且都取關聯(lián)參考方向,互感為M,則有:,令自感電壓,互感電壓,41,u12是變動電流i2在L1中產生的互感電壓, u21是變動電流i1在L2中產生的互感電壓。 所

10、以耦合電感的電壓是自感電壓和互感電壓疊加的結果。 互感電壓前的“+”或“-”號的正確選取是寫出耦合電感端電壓的關鍵,,說明,自感電壓,互感電壓,42,如果互感電壓 “+”極性端子與產生它的電流流進的端子為一對同名端,互感電壓前應取 “+ ”號, 反之取 “-”號。,選取原則可簡明地表述如下:,43,五、互感電壓的等效受控源表示法,當施感電流為同頻正弦量時,在正弦穩(wěn)態(tài)情況下, 電壓、電流方程可用相量形式表示:,44,六、耦合系數(shù),工程上為了定量地描述兩個耦合線圈的耦合緊疏程度,把兩線圈的互感磁通鏈與自感磁通鏈的比值的幾何平均值定義為耦合因數(shù),記為k,k的大小與兩個線圈的結構、相互位置以及周圍磁介

11、質有關。改變或調整它們的相互位置有可能改變耦合因數(shù)的大小。,45,含有耦合電感電路的計算,一、兩個互感線圈的串聯(lián) 1、反向串聯(lián)(互感起“削弱”作用),46,無互感等效電路,47,對正弦穩(wěn)態(tài)電路,可采用相量形式表示為,48,49,每一條耦合電感支路的阻抗和電路的輸入阻抗分別為:,50,反向串聯(lián)時,每一條耦合電感支路阻抗和輸入阻抗都比無互感時的阻抗小(電抗變?。?,這是由于互感的削弱作用,它類似于串聯(lián)電容的作用,常稱為互感的“容性”效應。,51,2、順向串聯(lián),每一耦合電感支路的阻抗為:,而,52,二、并聯(lián),0,1,R1,R2,1,1、同側并聯(lián),去耦等效電路,0,1,j(L1-M),jM,j(L2-M

12、),53,R1,R2,1,0,2、異側并聯(lián),去耦等效電路,-jM,j(L1+M),j(L2+M),54,例:電壓U=50V,求當開關K打開和閉合時的電流。,解:當開關打開時,兩個耦合電感是順向串聯(lián),=1.52 / -75.96A,55,5,j7.5,3,j6,j12.5,K,+,-,當開關閉合時 兩個耦合電感相當于異側并聯(lián) 利用去耦法,原電路等效為,j13.5,- j6,j18.5,7.79 / -51.50A,56,計算AB兩點間的電壓,A,B,A,B,B,57,理想變壓器,58,空心變壓器,一、變壓器的結構 變壓器是電工、電子技術中常用的電氣設備,它是由兩個耦合線圈繞在一個共同的心子上制成

13、。 1、原邊回路(或初級回路) 一個線圈作為輸入,接入電源后形成的一個回路。 2、副邊回路(或次級回路) 另一線圈作為輸出,接入負載后形成另一個回路。 3、心子 空心變壓器的心子是非鐵磁材料制成的。,59,二、空心變壓器的電路模型,負載設為電阻和電感串聯(lián)。,RL,jXL,+,_,+,+,2、電路方程,1、電路模型,60,3、原邊等效電路,令Z11 = R1+jL1,稱為原邊回路阻抗 Z22 = R2+jL2+RL+jXL,稱為副邊回路阻抗 ZM = jM Y11= 1/Z11 Y22= 1/Z22,61,Z11 = R1+jL1 Z22 = R2+jL2+RL+jXL ZM = jMY11=

14、1/Z11 Y22= 1/Z22,62,第一個式子中的分母,是原邊的輸入阻抗,其中,稱為引入阻抗,,它是副邊的回路阻抗通過互感反映到原邊的等效阻抗。引入阻抗的性質與Z22相反,即感性(容性)變?yōu)槿菪裕ǜ行裕?63,原邊等效電路,64,4、從副邊看進去的含源一端口的一種等效電路,得到此含源一端口在端子2-2的開路電壓,戴維寧等效阻抗,Zeq=R2 + jL2 + (M)2Y11,RL,jXL,65,一、理想變壓器的電路模型,1、電路模型,理想變壓器,66,N1 i1 + N2 i2 = 0,2、原、副邊電壓和電流的關系,上式是根據圖中所示參考方向和同名端列出的。,n = N1 / N2,稱為理

15、想變壓器的變比。,67,二、理想變壓器的功率,即輸入理想變壓器的瞬時功率等于零, 所以它既不耗能也不儲能, 它將能量由原邊全部傳輸?shù)捷敵觯?在傳輸過程中,僅僅將電壓電流按變比作數(shù)值變換。,N1 i1 + N2 i2 = 0,將理想變壓器的兩個方程相乘,得,u1 i1 + u2 i2 = 0,68,空心變壓器如同時滿足下列3個條件, 即經“理想化”和“極限化”就演變?yōu)槔硐胱儔浩鳌?(1)空心變壓器本身無損耗 (2)耦合因數(shù) k = 1 (3)L1、L2和M均為無限大,但保持,三、空心變壓器轉變?yōu)槔硐胱儔浩?69,四、阻抗變換,理想變壓器對電壓、電流按變比變換的作用,還反映在阻抗的變換上。在正弦穩(wěn)

16、態(tài)的情況下,當理想變壓器副邊終端2-2接入阻抗ZL時,則變壓器原邊1-1的輸入阻抗,n2ZL即為副邊折合至原邊的等效阻抗, 如副邊分別接入R、L、C時,折合至原邊將為n2R、n2L、,也就是變換了元件的參數(shù)。,70,最大功率傳輸,含源一端口向終端負載Z傳輸功率,當傳輸?shù)墓β瘦^?。ㄈ缤ㄓ嵪到y(tǒng),電子電路中),而不必計較傳輸效率時,常常要研究使負載獲得最大功率(有功)的條件。,戴維寧 定理,71,獲得最大功率的條件為,即有,此時獲得的最大功率為,上述獲得最大功率的條件稱為最佳匹配。,設,則負載吸收的有功功率為,72,1.2 電流和電壓 的參考方向,73,任意指定一個方向作為電流的方向。 把電流看成代

17、數(shù)量。 若電流的參考方向與它的實際方向一致,則電流為正值; 若電流的參考方向與它的實際方向相反,則電流為負值。,2、參考方向:,1、實際方向: 正電荷運動的方向。,一、電流,74,3、電流參考方向的表示方法,箭頭或雙下標,75,二、電壓,1、實際方向: 高電位指向低電位的方向。 2、參考方向: 任意選定一個方向作為電壓的方向。 當電壓的參考方向和它的實際方向一致時,電壓為正值; 反之,當電壓的參考方向和它的實際方向相反時,電壓為負值。,76,正負號,UAB (高電位在前,低電位在后),雙下標,箭 頭,3、電壓參考方向的表示方法:,UAB=,A- B,77,電流的參考方向與電壓 的參考方向一致,

18、則把電流和電壓的這種參考方向稱為關聯(lián)參考方向; 否則為非關聯(lián)參考方向。,三、關聯(lián)參考方向,78,1、“實際方向”是物理中規(guī)定的, 而“參考方向”是人們在進行電路分析計算時,任意假設的。 2、在以后的解題過程中,注意一定要 先假定“正方向” (即在圖中表明物理量的參考方向), 然后再列方程計算。 缺少“參考方向”的物理量是無意義的。,注意,79,1.3 基爾霍夫定律,用來描述電路中各部分電壓或各部分電流間的關系,其中包括基氏電流和基氏電壓兩個定律。,名詞注釋,結點(node):三個或三個以上支路的聯(lián)結點,支路(branch):電路中每一個分支,回路(loop):電路中任一閉合路徑,80,支路數(shù),b=5,結點數(shù),n=3,回路數(shù),l =6,81,1、內容: 在集總電路中,任何時刻,對任一結點,所有與之相連支路電流的代數(shù)和恒等于零。 2、公式:,3、說明: 規(guī)定流入結點的電流前面取“+”號, 流出結點的電流前面取“-”號。 電流是流出結點還是流入結點按電流的參考方向來判斷。,一、基爾霍夫電流定律(KCL),82,對結點a

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