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電路知識回顧第1頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電路知識回顧術(shù)語1基本定理23元件34電源4第2頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月術(shù)語電流強度單位時間內(nèi)通過導(dǎo)體橫截面的電荷量q,即i=dq/dt;表征電荷在電場力作用下沿導(dǎo)體運動的能力;電壓描述電場力做功的能力。Uab為電場力將單位正電荷沿任意路徑從a點移動到b點所作的功電動勢電源力把單位正電荷從電源的方向從電源的低電位端經(jīng)由電源內(nèi)部移動到高電位端所作的功;1.物理量的描述第3頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月術(shù)語電流、電壓的參考方向假設(shè)的電流(或電壓)正方向即為該物理量的參考方向電位某個點到電位參考點的電壓。參考點的電位為0;電功率描述電路進(jìn)行電能和其他形式能量之間的轉(zhuǎn)換能力(速率);1.物理量的描述第4頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月術(shù)語等效電阻2.串聯(lián)分壓關(guān)系第5頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月術(shù)語等效電阻3.并聯(lián)分流關(guān)系第6頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電路知識回顧術(shù)語1基本定理23元件34電源4第7頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月基本定理1.基爾霍夫節(jié)點電流定律(KCL)或支路和節(jié)點基爾霍夫節(jié)點電流定律二端元件或若干流過相同電流的二端元件串聯(lián)組成的電路稱為支路三條或三條以上支路交匯點稱為節(jié)點第8頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月基本定理2.基爾霍夫回路電壓定律(KVL)或回路和網(wǎng)孔基爾霍夫回路電壓定律由支路組成的閉合路徑稱為回路內(nèi)部不含支路的回路稱為網(wǎng)孔第9頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月基本定理3.疊加定理(a)(b)在線性電路中,任何支路的電流或電壓都是電路中每個獨立源電鍍作用在該支路所產(chǎn)生的電流或電壓的代數(shù)和。電壓源短路電流源開路第10頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月基本定理4.戴維南定理任何一線性有源二端網(wǎng)絡(luò),都可等效為一個理想電壓源E和一個電阻R0的串聯(lián)模型。第11頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電路知識回顧術(shù)語1基本定理23元件
34電源4第12頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件1.電阻對電流呈現(xiàn)阻礙作用的耗能元件
第13頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件1.電阻阻礙電荷運動的特性線性:遵守歐姆定律R=U/I模擬電子電路:限流、分流、降壓、分壓、負(fù)載與電容配合作濾波器及阻抗匹配等;數(shù)字電子電路:上拉電阻和下拉電阻用途:主要性能參數(shù):電阻值、功率第14頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件1.電阻用途舉例濾波限流分壓第15頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件2.電容器電容器通常簡稱為電容是一種能夠儲存電荷的元件;是一種儲能元件第16頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件2.電容器儲能特性:理想情況下電容不產(chǎn)生、也不消耗能量。用途:降壓、濾波、延時主要性能參數(shù):電容、耐壓值電流與電壓變化率有關(guān):I=dq/dt=Cdu/dt電容器具有通高頻、阻低頻的特性電容器兩端的電壓不能突變第17頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件2.電容器電容降壓原理:利用電容在一定的交流信號頻率下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流容抗:第18頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件2.電容器電容降壓1、根據(jù)負(fù)載的電流大小和交流電的工作頻率選取適當(dāng)?shù)碾娙?,而不是依?jù)負(fù)載的電壓和功率。
2、限流電容必須采用無極性電容,絕對不能采用電解電容。而且電容的耐壓須在400V以上。
3、電容降壓不能用于大功率條件,因為不安全。
4、電容降壓不適合動態(tài)負(fù)載條件。
5、電容降壓不適合容性和感性負(fù)載。
6、當(dāng)需要直流工作時,盡量采用半波整流。不建議采用橋式整流。而且要滿足恒定負(fù)載的條件。第19頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件2.電容器電容濾波原理:利用電容通高頻、阻低頻的特性實現(xiàn)低通濾波器帶通濾波器第20頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件2.電容器電容濾波原理:利用電容通高頻、阻低頻的特性實現(xiàn)高通濾波器帶阻濾波器第21頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件3.電感器電感器通常簡稱為電感是一種把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元件阻止電流的變化第22頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件3.電感器感抗:用途:濾波、震蕩、電流延遲主要性能參數(shù):電感、品質(zhì)因素、額定電流電壓與電流變化率有關(guān):u=dψ/dt=Ldi/dt電感器具有通低頻、阻高頻的特性(與電容相反)流經(jīng)電感器的電流不能突變第23頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件3.電感器電感濾波原理:利用電感通低頻、阻高頻的特性實現(xiàn)頻率不大、不小時,電容與電感的阻抗相當(dāng),此時通過兩者的電流大小相當(dāng)?shù)辔幌喾?,互相抵消,LC并聯(lián)的綜合效果變成阻抗極大,V0很大。中心頻率:無源帶通濾波器第24頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件3.電感器電感濾波原理:利用電感通低頻、阻高頻的特性實現(xiàn)頻率適中時,電容與電感的阻抗相當(dāng),此時電容與電感的電壓大小相當(dāng)?shù)辔幌喾矗ハ嗟窒?,V0極小。中心頻率:無源帶阻濾波器第25頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件3.電感器振蕩電路振蕩頻率:電感三點式(哈特萊)振蕩電路第26頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件4.電阻、電容、電感的特性比較關(guān)系電阻(R)電容(C)電感(L)U—IU=IRI—UI=U/RP或W第27頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月元件4.電阻、電容、電感的特性比較關(guān)系電阻(R)電容(C)電感(L)串聯(lián)并聯(lián)直流條件相同開路短路不可突變的電路變量無UI第28頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電路知識回顧術(shù)語1基本定理23元件34電源
4第29頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電源1.電壓源EsEIR0理想電壓源
電壓源第30頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電源2.電流源IsR0IsIU理想電流源
電流源第31頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電源3.電壓源與電流源等效變換第32頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電路知識回顧思考1、電阻降壓與電容降壓的各有什么特點?2、RC濾波電路及LC濾波電路特點的比較;3、僅使用R與L連接,是否也可以起到濾波的功能?該如何連接?第33頁,課件共35頁,創(chuàng)作于2023年2月電路知識回顧小結(jié)1
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