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21世纪高职高专新概念教材《电路分析基础第三版(付玉明)》配套PPT课件:第1章 电路的基本概念和定律

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>1.1电路和电路模型 >1.2电流和电压的参考方向 >1.3电功率 1.4电阻元件 >1.5电压源和电流源 1.6基尔霍夫定律
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21世纪高职高专新概念教材 电路分析基础 (第三版) 主编付玉明 副主编陈晓 中国水利水电出版社

1 电路分析基础 (第三版) 主编 付玉明 副主编 陈 晓 中国水利水电出版社 21世纪高职高专新概念教材

第一章电路的基本概念和定律 1.1电路和电路模型 >1.2电流和电压的参考方向 >1.3电功率 >1.4电阻元件 >1.5电压源和电流源 >1.6基尔霍夫定律

2 第一章 电路的基本概念和定律 ➢1.1 电路和电路模型 ➢1.3 电 功 率 ➢1.4 电 阻 元 件 ➢1.5 电压源和电流源 ➢1.6 基 尔 霍 夫 定 律 ➢1.2电流和电压的参考方向

第一章电路的基本概念和定律 >1.7受控源与运算放大器 >1.8等效电路的概念 >1.9电阻的串联与并联 >1.10含独立源电路的等效化简 >1.11含受控源电路的等效化简 >1.12平衡电桥、电阻Y形连接与三 形连接的等效变换 3

3 第一章 电路的基本概念和定律 ➢1.8 等效电路的概念 ➢1.9 电阻的串联与并联 ➢1.10 含独立源电路的等效化简 ➢1.11 含受控源电路的等效化简 ➢1.12 平衡电桥、电阻Y形连接与三角 形连接的等效变换 ➢1.7 受控源与运算放大器

【本章重点】 支路上电流(电压)的参考方向及电流、 电压间关联参考方向的概念 基尔霍夫电流、电压定律及其运用于电 路的分析计算 ●理解理想电压源、理想电流源的伏安特 性,以及它们与实际电源两种模型的区别 受控源和理想运算放大器的特性,求解含 受控源的电路。 运用等效概念和方法来化简和求解电路。 电阻的Y形连接与△连接的等效变换

4 【本章重点】 ● 支路上电流(电压)的参考方向及电流、 电压间关联参考方向的概念。 ● 基尔霍夫电流、电压定律及其运用于电 路的分析计算。 ● 理解理想电压源、理想电流源的伏安特 性,以及它们与实际电源两种模型的区别。 ● 受控源和理想运算放大器的特性,求解含 受控源的电路。 ● 运用等效概念和方法来化简和求解电路。 ● 电阻的Y 形连接与 连接的等效变换

本章难点】 电阻的Y形连接与△连接的等效变换 受控源和理想运算放大器的特性,求 解含受控源的电路

5 【本章难点】 ● 电阻的Y形连接与△连接的等效变换。 ● 受控源和理想运算放大器的特性,求 解含受控源的电路

1.1电路和电路模型 1.1.1电路及其功能 ◆实际电气装置种类繁多,如自动控制设 备,卫星接收设备,邮电通信设备等;实际 电路的几何尺寸也相差甚大,如电力系统或 通信系统可能跨越省界、国界甚至是洲际的, 但集成电路的芯片有的则小如指甲。 ◆为了分析研究实际电气装置的需要和方 便,常采用模型化的方法,即用抽象的理想 元件及其组合近似地代替实际的器件,从而 构成了与实际电路相对应的电路模型

6 1.1 电路和电路模型 1.1.1 电路及其功能 实际电气装置种类繁多,如自动控制设 备,卫星接收设备,邮电通信设备等;实际 电路的几何尺寸也相差甚大,如电力系统或 通信系统可能跨越省界、国界甚至是洲际的, 但集成电路的芯片有的则小如指甲。 为了分析研究实际电气装置的需要和方 便,常采用模型化的方法,即用抽象的理想 元件及其组合近似地代替实际的器件,从而 构成了与实际电路相对应的电路模型

1.1.2实际电路的组成 下图1-1是我们日常生活中的手电筒电路,就是 个最简单的实际电路。它由3部分组成:(1)是提 供电能的能源,简称电源;(2)是用电装置,统称 其为负载,它将电能转换为其他形式的能量; (3)是连接电源与负 S 载传输电能的金属导 线,简称导线。电源、 负载和连接导线是任 何实际电路都不可缺 少的3个组成部分。 图1-1手电筒电路 7

7 1.1.2 实际电路的组成 下图1-1是我们日常生活中的手电筒电路,就是一 个最简单的实际电路。它由3部分组成:(1)是提 供电能的能源,简称电源;(2)是用电装置,统称 其为负载,它将电能转换为其他形式的能量; s 1 3 2 图 1-1 手电筒电路 (3)是连接电源与负 载传输电能的金属导 线,简称导线。电源、 负载和连接导线是任 何实际电路都不可缺 少的3个组成部分

1.1.3电路模型 实际电路中使用着电气元、器件,如电阻 器、电容器、灯泡、晶体管、变压器等。在 电路中将这些元、器件用理想的模型符号表 示。如图1-2。 电路模型图—将实际电路中各个部件用其 模型符号表示而画出的图形。如图1-3 R R (a) (b) 图1-2电阻元件、电压源的模型符号 图1-3电路模型图 8

8 1.1.3 电 路 模 型 实际电路中使用着电气元、器件,如电阻 器、电容器、灯泡、晶体管、变压器等。在 电路中将这些元、器件用理想的模型符号表 示。如图1-2。 电路模型图——将实际电路中各个部件用其 模型符号表示而画出的图形。如图1-3。 + - Us R 图1-2 电阻元件、电压源的模型符号 图1-3 电路模型图

1.2电流和电压的参考方向 12.1电流及其参考方向 电流—在电场作用下,电荷有规则的移动 形成电流,用v表示。电流的单位是安培。 电流的实际方向规定为正电荷运动的方向 电流的参考方向—假定正电荷运动的方向 用符号()表示电流强度。其定义是单位时间内 通过导体横截面的电量 电流强度简称电流,即:i() 三dt

9 1.2 电流和电压的参考方向 1.2.1 电流及其参考方向 电流——在电场作用下,电荷有规则的移动 形成电流,用u表示。电流的单位是安培。 电流的实际方向——规定为正电荷运动的方向。 电流的参考方向——假定正电荷运动的方向。 用符号i(t)表示电流强度。其定义是单位时间内 通过导体横截面的电量。 电流强度简称电流,即: dt dq i(t) =

122电压及其参考方向 电压—即电路中两点之间的电位差。 用L表示。即 l(t)= 电压的实际方向——电位真正降低的方向。 电压的参考方向——即为假设的电位降低的 方向 10

10 1.2.2 电压及其参考方向 电压——即电路中两点之间的电位差。 用u表示。即 电压的实际方向——电位真正降低的方向。 电压的参考方向——即为假设的电位降低的 方向。 dq dw u(t) =

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