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文檔簡介
第1章電路模型和電路定律
1.1復(fù)習(xí)筆記
電路是指將電氣設(shè)備和電器元件根據(jù)功能要求按一定方式連接起來而構(gòu)成的集合體。而把實際的電路經(jīng)過理想化、抽象化和集總假設(shè)后而得到的理想化電路稱為電路模型。
一、電壓和電流的參考方向
因為,電流和電壓都是標(biāo)量,電流和電壓的實際方向可能是未知的,也可能是隨時間變動的,所以,有必要指定電流和電壓的參考方向。
1電流的參考方向
電流的參考方向可以任意指定。分析電路時,若參考方向(見實線箭頭)與實際方向(見虛線箭頭)一致,則i>0,如圖1-1-1(a)所示;反之i<0,如圖1-1-1(b)所示。
表示方法:一般用箭頭表示,也可以用雙下標(biāo)表示,如iAB表示電流參考方向是由A到B。
圖1-1-1電流的參考方向
2電壓的參考方向
電壓的參考方向也可以任意指定。分析電路時,若參考方向與實際方向一致,則u>0,如圖1-1-2(a)所示;反之u<0,如圖1-1-2(b)所示。
表示方法:用正極性(+)表示高電位,負(fù)極性(-)表示低電位,而正極指向負(fù)極的方向就是電壓的參考方向,也可以用雙下標(biāo)表示,如uAB表示電壓參考方向是由A到B。
圖1-1-2電壓的參考方向
3關(guān)聯(lián)參考方向
對于一個元件或支路來說:如果指定元件的電流的參考方向是從電壓參考極性的“+”指向“-”,即兩者的參考方向一致,則把電流和電壓的這種參考方向稱為關(guān)聯(lián)參考方向;反之稱為非關(guān)聯(lián)參考方向。如圖1-1-3所示,對A而言,u和i為非關(guān)聯(lián)方向;對B而言,u和i為關(guān)聯(lián)方向。
圖1-1-3關(guān)聯(lián)參考方向的定義
二、電功率和能量
1功率:
其中,電路元件功率的計算公式如表1-1-1所示。功率的性質(zhì):
①在關(guān)聯(lián)參考方向下,若p=ui>0,則元件實際吸收功率;若p=ui<0,則元件實際發(fā)出功率。
②在非關(guān)聯(lián)參考方向下,若p=ui>0,則元件實際發(fā)出功率;若p=ui<0,則元件實際吸收功率。
功率守恒:∑P=0(∑P吸=∑P發(fā))
2電能:
表1-1-1電路元件功率的計算公式
三、電路元件、電阻元件、電壓源和電流源、受控電源
電阻元件、電源元件和受控電源元件是常用的電路元件。電路元件可分為無源元件及有源元件兩大類。
1無源元件及其伏安特性
表1-1-2無源元件及其伏安特性
功率和能量比較:
(1)電阻元件
P=ui=Ri2=u2/R≥0(關(guān)聯(lián)參考方向);
電阻是耗能元件。
(2)電容元件
P=ui=Cu(du/dt)(u,i取關(guān)聯(lián)參考方向);吸收功率,電容是無源元件。
電容是儲能元件。
(3)電感元件
P=ui=Li(di/dt)(關(guān)聯(lián));吸收功率,電感是無源元件。
電感是儲能元件。
2有源元件
(1)電源的分類
(2)獨(dú)立電源
獨(dú)立電源屬于有源元件,是二端元件,在電路中起激勵作用。電壓源的電壓與電流源的電流由電源本身決定,與電源外的其他電路無關(guān)。
①理想電壓源
理想電壓源的符號如圖1-1-4(a)所示。其特點是其兩端電壓總能保持一定或一定的時間函數(shù),且電壓值大小由電壓源本身決定,與流過它的電流值無關(guān),如圖1-1-4(b)所示。
圖1-1-4(a)
圖1-1-4(b)
說明:a.電壓源為一種理想模型;b.與電壓源并聯(lián)的元件,其端電壓為電壓源的值;c.理想電壓源的功率從理論上來說可以為無窮大。
②理想電流源
理想電流源的符號如圖1-1-5(a)所示。其特點是輸出電流總能保持一定或一定的時間函數(shù),且電流值大小由電流源本身決定,與外部電路及它的兩端電壓值無關(guān),如圖1-1-5(b)所示。
圖1-1-5(a)
圖1-1-5(b)
說明:a.電流源為一種理想模型;b.與電流源串聯(lián)的元件,流過其的電流為電流源的值;c.理想電流源的功率從理論上來說可以為無窮大。
(3)受控源
受控源即非獨(dú)立電源,它的電壓(電流)受同一電路中其他支路的電壓或電流所控制,分為如下四種類型:
①電壓控制型電壓源(VCVS)
VCVS如圖1-1-6所示,輸出電壓u2=μu1。
圖1-1-6
②電壓控制型電流源(VCCS)
VCCS如圖1-1-7所示,輸出電流i2=gu1。
圖1-1-7
③電流控制型電壓源(CCVS)
CCVS如圖1-1-8所示,輸出電壓u2=ri1。
圖1-1-8
④電流控制型電流源(CCCS)
CCCS如圖1-1-9所示,輸出電流i2=βi1。
功率:P(t)=u1(t)i1(t)+u2(t)i2(t)=u2(t)i2(t),這說明受控源的功率是通過受控支路來計算的。
圖1-1-9
四、基爾霍夫定律
基爾霍夫定律描述了支路電流之間或支路電壓之間的約束關(guān)系,只與元件的相互連接有關(guān),與元件的性質(zhì)無關(guān)。電流定律(KC
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