电工电子技术基础(第五版)全书电子教案教学设计1-13单元全.doc
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1、第1章 电路的基本概念与基本定律【重点】电流、电压、电功率等主要物理量,电路的参考方向。【难点】电路的参考方向。1.1电路与电路模型电路是由若干电气设备或元器件按一定方式用导线连接而成的电流通路,通常由电源、负载及中间环节三部分组成。电源是将其他形式的能转换为电能的装置,如发电机、干电池、蓄电池等将各种非电能(如动能、化学能等)转换为电能。将各种物理量信号转变为电信号的装置称为信号源,信号源也是电源的一种。负载是取用电能的装置,通常也称为用电器,如白炽灯、电炉、电视机、电动机等。它们 将电能转换成其他形式的能。中间环节是传输、控制电能的装置,可以把电能或信号从电源传输到负载。按功能分,电路可分
2、为两类:一类是信号的产生和处理电路;另一类是电能的传输和转换电路。将实际元器件近似化、理想化,使每一种元器件只集中表现一种主要的电或磁的性能,这种理想化元器件就是实际元器件的模型。由电路元件构成的电路,称为电路模型,电路元件用国标规定的图形符号及文字符号 表示。1.2电路的基本物理量1.2.1电流电荷有规律地定向运动就形成了电流。电流强度:单位时间内通过导体截面的电荷量。恒定电流:电流的大小和方向都不随时间变化的电流。单位:安培(简称安A),常用还有千安(kA)、毫安(mA)。参考方向:任意选定一个方向作为电流的方向。用带箭头的实线标出或双下标表示。当电流的参考方向与实际电流方向一致,电流为正
3、;当电流的参考方向与实际电流方向相反,则电流为负。1.2.2电压电路中a、b两点电压在数值上等于电场力把单位正电荷从a点移到b点所做的功,用uAB表示,即恒定电压:电压的大小和方向都不随时间变化的电压。单位:伏特,简称伏(V),常用还有千伏(kV)、毫伏(mV)和微伏(V)等。 参考方向:任意选定一个方向作为电压的方向。用带箭头的实线标出、双下标、正负极性表示。当电压的参考方向与实际电压方向一致,电压为正;当电压的参考方向与实际电压方向相反,则电压为负。某一元件上电压和电流的参考方向一致,称为关联参考方向,否则称为非关联参考方向。1.2.3功率与电能 单位时间内电场力所做的功称为电功率,用字母
4、P表示。 单位:瓦(W)、千瓦(kW)等。关联参考方向下,式中取正号,非关联参考方向下,式中取负号;若P0表示元件吸收功率。电能等于电场力所做的功,用大写字母W表示。单位是焦耳(J)。【例】 如图所示,用方框代表某一电路元件,其电压、电流如图中所示。求图中各元件功率,并说明该元件实际上是吸收还是释放功率。【重点】电压源、电流源的特点及其端口伏安关系。基尔霍夫定律,KCL及 KVL方程的列写。【难点】KCL及 KVL方程的列写。1.3 电压源与电流源1.3.1 电压源理想电压源简称电压源,其端电压恒定不变或者按照某一固有的函数规律随时间变化,与其流过的电流无关。直流电压源的伏安特性曲线是一条不通
5、过原点且与电流轴平行的直线,其端电压不随 电流变化。电压源的电流是由电压源本身及与之连接的外电路共同决定的。电压源中电流的实际 方向可以从电压的高电位流向低电位,也可以从低电位流向高电位。前者电压源吸收功率, 后者电压源释放功率。实际电压源可以用理想 电压源与一个电阻串联的电路模型来表示。实际电压源的端电压U随电流I的增大而降低。内阻越小,则实际电压源越接近于理想电压源。1.3.2 电流源理想电流源简称电流源,其电流恒定不变或者按照某一固有的函数规律随时间变化,与其端电压无关。 当理想电流源电流为常量时,其伏安特性曲线是一条与电压轴平行的直线。电流源的端电压由电流源及与之相连的外电路共同决定。
6、电流源端电压的实际方向可 与电流源电流的实际方向相反,也可与电流源电流的实际方向相同。实际电流源可用理想电流源与电阻并联的电路模型来表示。实际电流源的电流I随电压U的增大而减小。内阻越大,实际电流源越接近于理想电流源。1.4 电路的基本定律有关电路结构的名词 支路:由单个或几个电路元件串联而成的电路分支称为支路节点:三条或三条以上支路的连接点称为节点。回路:电路中任意一个由若干支路组成的闭合路径称为回路。1.4.1 基尔霍夫电流定律 在集中参数电路中,任何时刻, 流出(或流入)一个节点的所有支路电流的代数和恒等于零。I=0在集中参数电路中,任意时刻,流入节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
7、 Ii=Io KCL还可以运用于任意假设的封闭面。KCL反映了电流具有连续性这一基本规律。1.4.2 基尔霍夫电压定律 在集中参数电路中,任何时刻,沿着一个回路的所有支路电压的代数和恒等于零。 U=0注意:在写上式时,先要任意规定回路的绕行方向,凡支路电压的参考方向与回路绕行方向一致者,此电压前面取“+”号;反之,此电压前面取“-”号。回路的绕行方向可用箭头表示,也可用闭合节点序列来表示。在集中参数电路中,任意时刻,沿任意闭合路径,全部电压升之和等于电压降之和。 U升=U降 【例】 如图所示电路,已知US1=2 V,US2=6 V,US3=5 V,R1=3,R2=1,R3=2 。按图示电流参考
8、方向,若I1= 1 A,I2=3 A。试求:(1)电流I3;(2)电压Uac和Ucd。对于节点b,根据 KCL,有由KVL定律可以写出【重点】电路的状态;电路电位的分析、计算。【难点】电路电位的分析、计算。1.5 电路的状态1.5.1 电路的状态电路有通路、开路和短路三种状态。通路:将开关 S闭合,电源和负载接通,称为通路或有载状态。通路时,电源向负载提供电流,电源的端电压与负载端电压相等。开路:将开关 S打开或由于其他原因切断电源与负载间的连接,称为电路的开路状态。电路开路时,电流I=0,因此负载的电流、电压和得到的功率都为零。对电源来说称为空载状态,不向负载提供电压、电流和功率。短路:由于
9、工作不慎或负载的绝缘破损等原因,致使电源两端被阻值近似为零的导体连通的状态,称为短路。电路短路时,电源的端电压即负载的电压U=0,负载的电流与功率也为零。此时,通过电源的电流最大,电源产生的功率很大,且全部被内阻所消耗。若不采取防范措施,将会使电源设备烧毁,导致火灾事故的发生。因此,短路一般是一种事故,要尽量避免。1.5.2 电气设备的额定值电气设备的额定值是指导用户正确使用电气设备的技术数据,在设备的铭牌上或在说 明书中给出。因此电气设备的额定值主要有额定电压、额定电流、额定功率和额定温升等。电阻上常标出其阻值和额定功率。额定电流根据PN=I2NR 关系得出。电源设备的额定功率标志着电源的供
10、电能力,是其长期运行时允许的上限值。当电流等于额定电流时称为满载,超过额定电流时称为过载,小于额定电流时称为欠载。电源设备通常工作于欠载或满载状态,只有满载时才能被充分利用。 负载设备通常工作于额定状态,小于额定值时达不到预期效果,超过额定值运行时设备 将遭到毁坏或缩短使用寿命,甚至有可能造成事故。只有按照额定值使用才最安全可靠、经济合理。1.6 电路中电位的概念及计算 电路中某一点的电位是这点到参考点的电压。计算电路中某一点的电位时,必须选定电路中某一点作为参考点,它的电位称为参考电位,通常设参考电位为零,参考点也称零电位点。参考点在电路图中标上接地符号,常用“”标注。 设a点为参考点,即V
11、a=0设b点为参考点,即Vb=0电位标注 第2章 直流电路的分析方法【重点】电阻串、并、混联电路的等效化简与计算。【难点】混联电路的等效化简与计算。2.1 电阻串联、并联、混联及等效变换2.1.1 电阻的串联 将n个电阻依次连接起来,中间没有分支,这种连接方式称为电阻的串 联。串联电路的特点:通过各串联电阻的电流相同。总电压等于各串联电阻电压之和。总电阻等于各串联电阻之和。电阻串联时,每个电阻上电压与其阻值成正比。 串联各电阻的功率与电阻成正比。2.1.2 电阻的并联 将n个电阻的首、末端分别连接起来,这种连接方式称为电阻的并联。并联电路的特点:各并联电阻两端的电压相同。总电流等于各并联电阻电
12、流之和。总电导等于各并联电导之和。电阻并联时,每个电导上电流与其电导成正比。并联各电导的功率与电导成正比。两个电阻并联,并联后的总电阻为各支路电流为2.1.3 电阻的混联 电路中即有电阻的串联,又有电阻并联,称为电阻的混联。等效电阻为7。2.1.4 等效变换 二端网络是指只有两个端钮与外部电路相联的电路,二端网络也称为一端口网络。如果一个二端网络的伏安关系与另一个二端网络的伏安关系完全相同,那么这两个二端网络是等效的。等效二端网络的结构虽然不同,但对外电路的作用效果相同,可以相互代替。【重点】电压源、电流源的串联和并联。实际电源两种模型及其等效变换方法。【难点】实际电源两种模型等效变换。2.2
13、 电源模型的连接及等效变换2.2.1 电源模型的联接 n个电压源串联可以用一个电压源等效代替。效电压源的电压等于各个电压源电压的代数和,即等效电压源的电压为各个电压源电压的代数和,与参考方向一致的电压源取+号,相反的取-号。n个电流源并联可以用一个电流源等效代替。等效电流源的电流为各电流源电流的代数和,与参考方向一致的电压源取+号,相反的取-号。并联的各个电压源的电压必须相等,否则不能并联;串联的各个电流源的电流必须相等,否则不能串联。2.2.2 两种实际电源模型的等效变换电压源与电阻串联组合的端口电压、电流关系为电流源与电阻并联组合的端口电压、电流关系为根据等效条件可知,把电压源与电阻串联模
14、型变换为电流源与电阻并联模型时,。反之,把电流源与电阻并联模型变换为电压源与电阻串联模型时,。等效变换中,电阻不变。变换时应注意电流源电流IS的参考方向是由电压源US的负极指向正极。理想电压源与理想电流源之间不能等效互换。若电压源与电流源或电阻并联,因为与电压源并联的元件并不影响电压源的电压,只影响电流,所以从对外电路等效的角度来看,它对外可等效为一个理想电压源。但等效电压源的电流并不等于变换前电压源的电流。若电压源与电流源或电阻串联,因为与电流源串联的元件并不影响电流源的电流,只影响电压,所以从外电路等效的角度来看,它对外可等效为一个理想电流源。但等效电流源的电压并不等于变换前电流源的电压。
15、利用电源等效变换,求图中电流。【重点】支路电流法。叠加定理。【难点】应用支路法分析电路;叠加定理分析电路。2.3 支路电流法 支路电流法是以支路电流为未知量,应用KVL和KCL列出与未知量数目相等的独立方程,然后解出未知的支路电流。支路电流法求解电路的步骤 选取各支路电流的参考方向,以各支路电流未知量。 电路中有n个节点、b条支路,按KCL列出(n-1)个独立的节点电流方程。 选取回路,并选定回路的绕行方向,按KVL列出b-(n-1)个独立的回路电压方程。 联立求解所列的方程组,可计算各支路电流。列出用支路电流法求解电路的方程。 该电路有2个节点,3条支路,2个网孔。3条支路电流为、。按基尔霍
16、夫电流定律列1个独立方程,为按基尔霍夫电压定律列2个回路电压方程(按网孔列),为列出用支路电流法求解电路的方程。2.4 叠加定理在线性电路中,当几个电源同时作用时,任一支路的电流或电压等于电路中每个独立源单独作用时在此支路产生的电流或电压的代数和,这就是叠加原理的内容。所谓每个独立源单独作用是指其他的独立源置零的情况下(电压源短路、电流源开路时),该电源对电路的作用。叠加原理求解电路步骤为 将几个电源同时作用的电路分成每个电源单独作用的分电路。 在分电路中标注要求解的电流或电压的参考方向,对每个分电路进行分析,解出相应的电流或电压。 将分电路的电流和电压进行叠加。使用叠加定理时,应注意(1)叠
17、加定理适用于线性电路,不适用于非线性电路,即只能用于计算线性电路的电流和电压。(2)叠加时要注意电流和电压的参考方向。若分电路中电流或电压的参考方向与原电路电流或电压的参考方向一致,叠加时取正号,否则取负号。(3)由于功率不是电压或电流的一次函数,所以不能直接用叠加定理来计算功率。用叠加定理求 图示电路中的电压U。根据叠加定理得【重点】戴维南定理及应用。【难点】应用戴维南定理分析电路。2.5 戴维南定理 2.5.1 戴维南定理 任何一个有源线性二端网络,对其外部电路而言,都可以用电压源与电阻串联组合等效代替;该电压源的电压等于二端网络的开路电压,该电阻等于二端网络内部所有独立源置零时的等效电阻
18、,这就是戴维南定理内容。电压源与电阻串联的电路也称为戴维南等效电路。独立源置零是指网络内的电压源短路、电流源开路。戴维南定理求解电路步骤为 画出把待求支路从电路中移去后的有源二端网络。 求有源二端网络的开路电压。 求有源线性二端网络内部所有独立源作用为零时(电压源短路代替,电流源开路代替)的等效电阻。 画出戴维南等效电路,将待求支路联接起来,计算未知量。用戴维南定理求图示电路中电阻RL上的电流I。 开路电压为 等效电阻为 画出戴维南等效电路2.5.2 最大功率输出的条件负载获得最大功率的条件是 最大功率为 第3章 正弦交流电路【重点】正弦量的三要素,相位差和有效值的概;相量的概念,正弦量的相量
19、表示法。【难点】相量表示法。 3.1 正弦电压与电流 3.1.1 正弦交流电三要素 电压、电流的方向和大小按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电,正弦交流电路中的正弦电压和电流等物理量常统称为正弦量。当交流电的实际方向 与参考方向一致时,其值为正,相应的波形在横轴之上,称为正半周;当交流电的实际方向与参考方向相反时,其值为负,相应的波形在横轴之下,称为负半周。频率、幅值和初相位是正弦交流电的三要素。1.瞬时值、最大值和有效值 把任意时刻正弦交流电的数值称为瞬时值,工程上提到正弦电压或电流的大小时,指的是它的有效值;一般交流电压表、电流表的读数及电气设备铭牌上的额定值都是指有效值。2.频率与周期
20、正弦量变化一次所需的时间( s)称为周期,用符号T表示,每秒内变化的次数称为频率,用符号f表示,我国和大多数国家都采用50 Hz作为电力标准频率,习惯上称之为工频。角频率是指交流电在1 s内变化的电角度,用符号表示。3.初相位 (t+)称为正弦量的相位角或相位,它反映出正弦量变化的进程。t=0时的相位角称为初相位角或初相位。规定初相位的绝对值不能超过。【例】 已知某正弦交流电压为u=311 sin( 314t+60)V,求该电压的最大值和有效值、频率、角频率、周期和初相位各为多少?3.1.2 相位差 两个同频率正弦量的相位角之差或初相位角之差称为相位差 同相:相位差为零。反相:相位差为(或18
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