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文檔簡介
1、第一章 電路元件與電路定律,知識點: 1. 電壓、電流的參考方向 2.電路吸收或發(fā)出功率的表達式和計算 3.電路元件特性 4. 基爾霍夫定律,知識點1:電壓、電流的參考方向,(1) 電壓和電流的參考方向是任意假定的。分析電路前必須標明。,(2) 參考方向一經(jīng)假定,必須在圖中相應(yīng)位置標注 (包括方向和符號),在計算過程中不得任意改變。參考方向不同時,其表達式符號也不同,但實際方向不變。,u = Ri,u = Ri,(4) 參考方向也稱為假定方向、正方向,以后討論均在參考方向下進行,不考慮實際方向。,(3) 元件或支路的u,i通常采用相同的參考方向,以減少公式中負號,稱之為關(guān)聯(lián)參考方向。反之,稱為
2、非關(guān)聯(lián)參考方向。,例題:,例1 已知電流i0,電壓實際方向為( 從a到b ).,知識點2.電路吸收或發(fā)出功率的表達式和計算,例題:,例4 圖示電路。設(shè)元件A消耗功率為10W,求uA;設(shè)元件B消耗功率為-10W,求iB;設(shè)元件C發(fā)出功率為-10W,求uC。,答案:uA=5V; iB=-1A; uC=-10V,例5 U1=10V, U2=5V。 分別求電源、電阻的功率,I=UR/5=(U1U2)/5=(105)/5=1 A,PR吸= URI = 51 = 5 W,PU1發(fā)= U1I = 101 = 10 W,PU2吸= U2I = 51 = 5 W,P發(fā)= 10 W, P吸= 5+5=10 W P
3、發(fā)=P吸 (功率守恒),例6 圖中1A電流源發(fā)出功率50W,求Io。,Io = 2A,知識點3:電路元件,1.電阻元件:,(1) 電壓與電流取關(guān)聯(lián)參考方向,u R i,(2) 電阻的電壓和電流的參考方向相反,u Ri,2.理想電壓源:,(a) 電源兩端電壓由電源本身決定,與外電路無關(guān),(b) 通過它的電流是任意的,由外電路決定。,(c) 電壓源的功率,(3) 電阻的功率,3.理想電流源:,(a) 電源電流由電源本身決定,與外電路無關(guān),(b)電流源兩端電壓是由外電路決定。,(c) 電流源的功率,R,1A,U,4.受控電源,例7 圖示電路中電流為( -24V ),例8 已知圖中電壓源吸收20W功率
4、,則電流 ix=( 2A ),例9 已知圖中i(t)=2e-tA,則電壓u(t)=( 10e-t V ),例10 求電壓u2,電壓u2 =-4V,5i1,例11 1-5,1-7,知識點4:基爾霍夫定律,例12 圖示電路中求U和I。 (I=-2A,U1=-6V,U=5V),例13 圖示電路中求U及電源發(fā)出功率 (U=12V, P1A發(fā)=U*1=12W,P4V發(fā)=-4*1=-4W),例14 求圖示電路各獨立電源各自發(fā)出的功率。(24W和-4.5W),第二章 簡單電阻電路的分析方法,知識點: 1. 電阻的等效變換 1.1 電阻的串并聯(lián)等效,電阻串聯(lián)分壓,并聯(lián)分流 1.2 電阻的橋形連接:電橋平衡,Y
5、 變換 1.3 含受控源的無源一端口網(wǎng)絡(luò)的等效電阻 2. 電源的等效變換 2.1 理想電壓源與任何元件的并聯(lián) 2.2 理想電流源與任何元件的串聯(lián) 2.3理想電壓源與電阻串聯(lián)和理想電流源與電阻并聯(lián)的等效,例1 求無源一端口網(wǎng)絡(luò)的等效電阻Rab.,Rab=70 ,Rab=4,例2 電阻分壓分流,圖(a)電路,若使電流I=2/3A ,求電阻R. R=7 ,圖(b)電路,若使電壓U=(2/3)V,求電阻R。 R=4/7 ,I=-4mA,U=-400V,U=-4V,例3 電源等效變換求有源一端口網(wǎng)絡(luò)的最簡形式,例4 利用電源等效變換求圖示電路的電流I。,戴維南等效參數(shù):15V,5 ; 諾頓等效參數(shù):3A
6、, 5,戴維南等效參數(shù):100V,5 ; 諾頓等效參數(shù):20A, 5,戴維南等效參數(shù):10V,5 ; 諾頓等效參數(shù):2A, 5,戴維南等效參數(shù):5V,3 ; 所以I=0.5A,例5 例2-3,例2-5,2-5,2-11,2-14,2-15,第三章 線性電阻電路的一般分析方法,知識點: 1.支路電流法(不作重點) 2. 回路電流法(包括網(wǎng)孔電流法) 注意幾點: a 是以回路電流為變量的KVL方程 b 需選擇獨立回路,指明回路電流及其繞行方向 c 出現(xiàn)無伴電流源時的解決辦法 d 出現(xiàn)受控源時的解決辦法 3.節(jié)點電壓法 注意幾點: a 是以節(jié)點電壓為變量的KCL方程 b 需選擇參考節(jié)點和獨立節(jié)點,設(shè)
7、獨立節(jié)點電壓 c 出現(xiàn)無伴電壓源時的解決辦法 d 出現(xiàn)受控源時的解決辦法 e 注意電流源與電阻串聯(lián)支路的特殊點,例1分別用回路電流法和節(jié)點電壓法求解圖示電路中電流I。3-11,I=0.5A,例2 回路電流法及節(jié)點電壓法求解,圖示電路中,已知: , , , 。試求三個獨立電源各自發(fā)出的功率。,例3 回路電流法及節(jié)點電壓法列方程,例4 回路電流法及節(jié)點電壓法求解電路 例3-3,例3-6,第四章 電路定理,知識點: 1. 疊加定理 (主要) 注意幾點: a 首先畫出分電路圖 b 在分電路圖中求解電壓或電流 c 疊加 2. 齊次定理和線性疊加定理 3. 替代定理(不作重點) 4. 戴維南定理及諾頓定理
8、 注意幾點: a 求有源一端口的開路電壓或短路電流 b 求相應(yīng)無源一端口的等效電阻 c 畫出戴維南等效電路或諾頓等效電路在求解,例1 用疊加定理求圖示電路的電流 I 及1 電阻消耗的功率。,例2 利用疊加定理求圖7中的IX.,1A電流源單獨作用時: I=0A,I1= -3/4A 3V電壓源單獨作用時: I=1A,I1= -2/3A I=1A,I1= -17/12A,例3圖示電路中,當 IS = 2A 時,I = -1A;當IS= 4A 時,I = 0。則當IS=6A時,I為多少?,例4 圖中電路戴維南等效電路的參數(shù)為(4,5 )。,例5 求圖示電路的諾頓等效電路參數(shù)( ,8/3 ),例6 網(wǎng)絡(luò)
9、的端口接上一電阻 ,問 為何值時,才能使上的電流為電源電流 的 ?,例7 利用戴維南定理或諾頓定理求圖的最簡等效電路。,戴維南等效參數(shù): 6V,2.5 當RL=0.5 時, 其電流為 2A,戴維南等效參數(shù): 12V,4 諾頓等效參數(shù):3A,4 ,用戴維南等效電路,解:,例8,求開路電壓Uoc:,加壓求流計算內(nèi)阻Ri:,則,時Rx上獲得最大功率。,此時最大功率為,例8 例4-1,4-7,4-8,4-12,4-17,第六章 儲能元件,知識點: 1. 電感元件 1.1 元件VCR 1.2 能量表達式 1.3 電感的串并聯(lián) 2. 電容元件 1.1 元件VCR 1.2 能量表達式 1.3 電容的串并聯(lián),
10、例1 已知圖中iL(t)=2e-tA,則i(t)=(4e-tA ),例1 已知圖中iL(t)=2e-tA,則i(t)=(4e-tA ),例2 計算圖示電路電容和電感各自儲存的能量。,Wc=23.04J WL=0.144J,第七章 一階動態(tài)電路,知識點: 1. 換路定則 1.1 內(nèi)容 1.2 求換路之后的初始值 2. 過渡過程的分類 3. 三要素法 3.1 3.2 3.3,例1 求初始值 例7-1,7-1,例2 電路如圖所示,t=0時開關(guān)閉合,閉合前電路已處于穩(wěn)態(tài),求t0時的 ,并判斷此響應(yīng)是哪種響應(yīng)。問整個過程中,電感吸收或釋放了多少能量?,零輸入響應(yīng),例3 圖示電路,t0時電壓u(t)及電流
11、 的變化規(guī)律。,例4,已知:t=0時開關(guān)由12,求換路后的uC(t),解,三要素為:,例5 7-13,7-19, 7-20,換路后的等效電路如下圖:,第八、九章 正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析,知識點: 1. 相量的定義 1.1 正弦量與相量的關(guān)系 1.2 R、L、C元件的相量模型 2. 復(fù)阻抗的定義與求解 3. 簡單正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析 1.1 根據(jù)電路求各支路電壓表或電流表的讀數(shù) 1.2 實驗方法對阻抗參數(shù)的測定 1.3 簡單正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析 1.4 正弦穩(wěn)態(tài)電路功率的定義與計算,例3 圖示電路中正弦電流的頻率為50Hz時,電壓表和電流表的讀數(shù)分別為100V和 15A;當頻率為100Hz時,讀數(shù)為100V和10A。試求電阻R和電感L。,R=5.09, L=13.7mH,例5 教材P216,例8-5,求表的讀數(shù),1. 10A 2. 10A 3. 2A,例7,+,_,15W,u,4H,0.02F,i,j20W,-j1
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