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文檔簡介

1、v1.0可編輯可修改第一章1. 電路:由電氣器件相互聯(lián)接而構成的電流通路2. 電路的作用:實現(xiàn)電能的傳輸、分配與轉換。實現(xiàn)信號的傳遞、變換與處理。3. 電源/信號源:能提供電能/電信號的裝置。中間環(huán)節(jié):傳遞、分配和控制電能的作用。負載:取用電能的裝置。(電流大或功率大,則負載大)激勵:電源或信號源的電壓或電流.響應:由激勵在電路中所產生的電壓或電流4. 基本物理量及其實際方向,物理中對電量規(guī)定的實際正方向。物理量單位實際方向電流IA、mA* u A正電荷移動的方向電動勢EkV J mV. mV電源驅動正電荷的方向(從低電位指向高電勵電壓UkV叭mV.叮電位降落的方向(從高電位指向低電位)5參考

2、正方向:正方向的表示方法:廠q奠號廠專打J話肝頭r/為LJf 7 -r乙心=-*人6. 參考正方向與實際正方向 1)在解題前先設定一個正方向,作為參考方向,再列方 程計算2)根據(jù)計算結果確定實際方向:若計算結果為正,則實際方向與參考方向一 致;若計算結果為負,則實際方向與參考方向相反。7. 關聯(lián)方向:1)若把U與I的參考方向按相同方向假設,則稱為關聯(lián)方向2)若把U與I的參考方向按相反方向假設,則稱為非關聯(lián)方向8. 歐姆定律:流過電阻的電流與電阻兩端的電壓成正比U IR如果U I是非關聯(lián)方向IR9. 術語:支路:電路中的每一個分支。(流過同一電流)節(jié)點:三條或三條以上支路的聯(lián)結點.回路:由支路組

3、成的閉合路經(jīng)?;芈防@行方向:人為規(guī)定的回路的繞向.獨立回路/網(wǎng)孔:至少有一條其他回路沒有包含的支路。10. 基爾霍夫(克希荷夫)定律:1) KCL定律:在任一瞬間,流向任一節(jié)點的電流等于流出該節(jié)點的電流原理:節(jié)點上不能存儲電荷一一電流的連續(xù)性即:工I =工I出?;颍涸谌我凰查g,任一節(jié)點的電流代數(shù)和恒等于零。即: I =0 (流入節(jié)點取正號,流出如節(jié)點取正號)。2) KVL定律:在任一瞬間,沿回路的任一繞行方向,這個方向上的各元件電壓降之和等于電壓升之和。即:U升= U降(參考方向與回路繞行方向相同取正,相反取負)或:沿回路的任一繞行方向各段電壓的代數(shù)和恒于零。即U=0 (電位升高取正,電位降低

4、取負或反之)。11. 電位:某點的電位等于該點到參考點的電壓。(用單下標表示U a Ub )參考點:電路中選取一點,設其為“ 0 ”電位。也稱為“地”,用接地符號表示第二章1. 支路電流法,基爾霍夫定律對電路列寫KCL KVL方程,如果支路電流為未知數(shù),稱為支路電流法;如果以節(jié)點電壓為未知數(shù),稱為節(jié)點電壓法2. 支路電流法小結:KCL若電路有n個節(jié)點,列寫(n-1 )個獨立的節(jié)點電流方程。KVL:若未知數(shù)為b,列寫b-n+1個獨立的回路電壓方程;3. 節(jié)點電壓法:任選電路中其一節(jié)點為零電位參考點,其它各節(jié)點對參考點的電壓, 稱為節(jié)點電壓。4. 疊加原理:在多個獨立電源共同作用的線性電路中何支路

5、的電流或任兩點間的電壓,等于各個電源單獨作用時所得結果的代數(shù)和。電源不作用時的處理:將恒壓源短路、或將恒流源開路,電源內阻保留.5. 二端網(wǎng)絡:若電路只通過兩個輸出端與外電路相聯(lián),則該電路稱為“二端網(wǎng)絡”。等效電源定理:將有源二端網(wǎng)絡用電源模型代替。6. 戴維寧定理: 任一線性有源二端網(wǎng)絡,可以用一個電壓源模型等效代替,其電源電 動勢等于該二端網(wǎng)絡的開路電壓,其電源內阻等于該二端網(wǎng)絡的相應無源二端網(wǎng)絡的 等效電阻(輸出電阻)。有源二端網(wǎng)絡變無源二端網(wǎng)絡的原則是:將有源二端網(wǎng)絡恒壓 源短路、恒流源斷路。7. 諾頓定理: 任一線性有源二端網(wǎng)絡,可以用一個電流源模型等效代替,其恒流源Io等于該二端網(wǎng)

6、絡的短路電流,其內阻R)等于該二端網(wǎng)絡的相應無源二端網(wǎng)絡的等效電阻。第三章數(shù)學表示式為:u值:決定正弦量的1. 正弦交流電:電流或電壓的大小和方向隨時間按正弦規(guī)律變化i I m sin t i u U m sin t2. 正弦量的三要素:設正弦交流電流:i I m s in t初相角:決定正弦量起始位置。頻率:決定正弦量變化快慢。幅大小。3. 周期T:變化一周所需的時間(s),頻率f: f1彳(Hz)。角頻率:(rad/s )U4.、2to5. 相位角: t 書初相位:初相位等于t =0時的相位角,是觀察正弦波的起點。(又稱相位)反映正弦量變化的進程9初相位等于0的正弦量稱為參考正弦量兩個同(

7、t 1)(t2)心 相位差 :頻率正弦量相位差等于初相位之差。(1) 代數(shù)式A = d +邊(2) 三角式 A=rcos yr+jrsinyf=r(cos yr+jsin 卩) 由歐拉公式可得:ej =cosy +jsin y/指數(shù)式A =尸&卩(4)極坐標式/ = “屮j *tM = n in zz FCOSIZ/ + 7 rSlll M琢$喙樓遐鬆 喙3#IT第四章1. 定子:鐵芯(作為導磁路經(jīng))三相繞組 匝數(shù)相同 空間排列互差1200轉子:直流勵磁的電磁鐵,產生磁場在空間旋轉2. 三相電動勢瞬時表示式 eA=EmsinteB=E(sint - 120)ec=Esint +120 )結論:

8、電源 Y形聯(lián)接時 線電壓U l3相電壓Up且超前相應的相電壓 300 三相線電壓也是對稱的3. 稱為對稱三相電勢:幅值相等頻率相同;相位互差120。對稱三相電勢的瞬時值之和為0。4. 星形電動機鏈接三相四線制,有連中性線、三相三線制無中性線5三相負載:需三相電源同時供電、單相負載:只需一相電源供電6. 負載Y0聯(lián)接三相電路的計算(不對稱負載) 負載Y。聯(lián)接時,應每相單獨來計 算。線電流=相電流負載端的線電壓=電源線電壓。負載的相電壓=電源相電壓中線電流7. 對稱負載Yo聯(lián)接三相電路的計算負載對稱時,只需計算一相電流,其它兩相電流可根據(jù)對稱性直接寫對稱負載:中線電流出。Za1 BZb Zc ZI

9、c 0三相電壓對稱,三相負載1 N 1 A 1 B 1 C 電流也對稱。對稱時,中線無電流,可省掉中線。8.負載三角形聯(lián)接的三相電路負載相電壓=電源線電壓電源線電壓是對稱的,所以負載相電壓始終對稱 UP = U線電流不等于相電流9負載的額定電壓=13 電源線電壓時應作 Y聯(lián)接負載的額定電壓=電源的線電壓時應作聯(lián)接10.每相有功功率應為:Pp= U I p cos p三相有功功率PPA PBPCU A 1 AC0S A U B 1 BC0S BU C 1 Ccos C三相無功功率QU A1 AsinAU B1 Bsin BUJcSin c三相視在功率第五章1. 定子三相繞組:匝數(shù)相同空間排列互差

10、1200轉子鐵心:由外周有槽的硅鋼片疊成。2. 轉子繞組:(1)鼠籠式轉子鐵芯槽內放銅條,部用短路環(huán)形成一體?;蜩T鋁形成 轉子繞組。(2)繞線式轉子同定子繞組一樣,也分為三相,并且接成星形3. 電動機的轉動:轉子的轉動方向與磁場旋轉的方向一致。轉子轉速n不可能達到與旋轉磁場的轉速 n n。(故稱為異步電動機)(若 n=n。則:轉子導體不切割旋轉磁場、無電流、無轉距 -n J )改變旋轉磁場的轉向就可改變電動機的轉向 第七章 1另有一類物質它的導電能力介于導體和絕緣體之間稱為半導體2. 目前最常用的半導體材料是硅和鍺,它們的原子最外層都有四個價電子,都是四 價元素。將硅和鍺提純(去掉無用雜質)并

11、形成單晶體,稱為本征半導體。3. 每個原子與相鄰的原子相結合,每一個原子的一個價電子與相鄰的另外一個 原子的一個價電子組成一個電子對,稱為共價鍵。4. 在價電子掙脫原子核的束縛而成為自由電子后,共價鍵中就留下一個空位,稱為 空穴。這時原子帶正電,也可以認為原子中出現(xiàn)了帶正電的空穴。帶正電的空穴要吸 引相鄰的共價鍵中的價電子,來填補空穴;新的空穴又要吸引相鄰的共價鍵中的價電 子,來填補空穴。如此繼續(xù)下去,就好象帶正電的空穴在運動5. ( 1)半導體中存在自由電子和空穴兩種載流子。本征半導體中的自由電子和空穴總是成對出現(xiàn)的,同時又不斷復合。在一定條件下(溫度下)載流子的產生和復合 達到動態(tài)平衡,于是載流子便維持一定數(shù)目。溫度越高或受

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