电路的作用与组成部分学习资料
简单电路知识点总结图

简单电路知识点总结图电路的基本元件有电源、负载、开关、导线、电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
其中,电源是提供电压和电流的能源,负载是用电路的输出能量来输出功率的部分。
导线则是连接各个元件、传递电流的媒介。
电阻是阻碍电流通过的元件,它的单位是欧姆(Ω)。
电容是用来存储电荷的元件,其单位是法拉(F)。
电感是储存电能的元件,其单位是亨利(H)。
二极管是具有一个P型半导体和一个N型半导体组成的元件,可用于整流、开关和信号检测。
三极管则是由三个半导体层组成,可用于信号放大、开关和振荡。
在电路中,电流的方向是从正极流向负极,正电荷的运动方向则与电流方向相反。
电压是指电子在电场中所具有的能量,其单位是伏特(V)。
电压是电路中的推动力,它使得电流能够流动。
而电压的存在也决定了电子在电路中的运动。
电路中的流动电子受到电阻力的阻碍,电流会产生损耗。
这种损耗可以用功率来表示,其单位是瓦特(W)。
功率是电路中能量转换和传输的指标,它决定了电路中的能量消耗和输出功率。
在电路中,Kirchhoff定律是电路分析中常用的原理,它包括了电流定律和电压定律。
电流定律指出,流入和流出一个节点的电流之和为零;电压定律则说明了一条路径上的电压之和等于零。
电路可以分为直流电路和交流电路。
在直流电路中,电流方向保持不变,而在交流电路中,电流的方向会周期性地变化。
直流电路可用于供电、充电、放电等方面;而交流电路则可用于信号传输、变压、变频等方面。
在电子设备中,电路板是其中的重要组成部分。
它是以绝缘板为基材,上面覆盖有导电性材料,用来连接各种电子元件。
电路板上则会有各种电路成分和连接线路,以实现特定的功能、实现各种电子应用。
总之,电路是电子设备中的核心部件,它通过各种元件的连接实现了电流的流动、电压的变化和能量的转换。
通过对电路的设计、分析和优化,能够实现各种功能,满足各种电子应用的需求。
对于电子工程师和电子爱好者来说,对电路的认识是非常重要的。
家庭电路初中物理

家庭电路初中物理
家庭电路是初中物理中的一个重要内容。
以下是有关家庭电路的一些基本知识点:
1. 家庭电路通常由电源、开关、负载和导线组成。
电源可以是电池或电力公司提供的电源。
开关用于控制电路的通断。
负载是电路中的用电设备,如灯泡、电视机等。
导线用于连接各个元件,常用的导线材料有铜和铝。
2. 家庭电路中常用的电路连接方式有两种:并联和串联。
在并联连接中,各个负载并行连接在一起,它们之间的电压相同,而电流可以分流。
在串联连接中,各个负载依次串联连接,它们之间的电流相同,而电压可以分压。
3. 家庭电路中的负载通常通过开关控制。
当开关关闭时,电路断开,负载不通电;当开关打开时,电路闭合,负载通电。
4. 家庭电路中的安全问题需要引起关注。
使用家居电器时,应注意遵循正确的用电规范,如不过载使用插座、不在潮湿环境下使用电器等。
此外,家庭电路中常配备有保险丝或漏电保护器,用以提供过载和漏电保护。
这些是关于家庭电路的一些基本概念,希望有所帮助。
电力线路工(DOC133页)

电力线路工(6-07-06-04)职业定义:使用工具和操作机械设备,进行电气化牵引供电、电力维修、变(配)电所和接触网安装、调试、维护、保养作业的人员。
第一章 电路分析第一节 电路的组成及作用电路是电工技术和电子技术的基础,是学习电子电路、电机电路和控制与测量电路的基础。
电路是电流的通路,是将电气设备或元件以一定的方式连接起来,完成特定功能的组合体。
显然,一个完整的电路都是由电源、负载(用电设备)、连接导线以及控制电器等四个基本部分组成。
电路的结构形式依据所需完成的任务不同而不同。
有的电路用于电能的传输和转换,有的电路用于信号的测量与处理,通过电路可以把施加的信号(称为激励)变换或“加工”成为其他所需要的输出(称为响应)。
在本书的叙述中,涉及很多电力系统构成的电路,如自动闭塞线路(贯通线路)、灯动线路以及其他各种高、低压线路。
但在实际的分析和运用中,我们更多是运用电路分析的理论知识,将实际设备或实际线路简化,以方便进行电路计算。
一、电源电源的三种状态分别是:有载工作、开路、短路。
1.有载工作接通电源与负载就使电源处于有载工作状态。
根据电压和电流的实际方向,可确定某一元件是电源还是负载。
若是电源,则U 和I 的实际方向相反,电流从“+”端流出,发出功率。
若是负载,则U 和I 的实际方向相同,电流从“+”端流入,取用功率。
也可由U 和I 的参考方向来确定电源或负载。
若是电源,则U 和I 的参考方向选得一致时,P =U I 明为负值;不一致时,P 为正值。
若是负载,则U 和I 的参考方向选得一致时,P =U I 为正值;不一致时,P 为负值。
2.开路在电路中,当开关断开时,电源处于开路(空载)状态。
开路时外电路的电阻对电源来说等于无穷大,因此电路中电流为零,这时电源的端电压(称为开路电压或空载电压0U )等于电源电动势,电源不能输出电能。
电源开路时的特征可表示为0I =0U U E ==0P =3.短路当电源的两端由于某种原因直接连在一起时,则电源被短路。
电工及电子技术辅导资料一

电工及电子技术辅导资料一主题:第一章直流电路学习时间:2021年9月27日--10月3日内容:我们这周主要学习课件第一章直流电路的相关内容。
本章主要研究直流电路的基本概念和简单直流电路的分析计算。
它是进一步认识其它电路的基础,学习时,既要弄清各物理量的意义,又要学会灵活运用电路的基本定律,以解决电路中的具体问题。
希望通过下面的内容能使同学们加深对电路相关知识的理解。
一、学习要求1.掌握直流电路的作用和组成;2.电路的基本物理量;3.了解电路的几种状态;4.掌握电路中的参考方向;5.掌握理想电路元件。
二、主要内容(一)电路的作用和组成电路的作用:电路的作用大致有两种一是实现能量的输送和转换;二是实现信号的传递和处理。
电路:是电流流通的路径。
一般电路都是由电源、负载、连接导线等部分组成。
电源:是向电路提供电能的设备,它能把其它形式的能转变为电能。
常用的电源有干电池、蓄电池和发电机等,它们能分别将化学能和机械能转换成电能。
负载:即用电设备,它是取用电能的装置,其作用是把电能转换为其它形式的能量。
常见的电灯、电动机、电炉、扬声器等都是电路中的负载。
连接导线:是用来传输和分配电能的。
如铜线、铝线、铁线等。
用它连接电源和负载,便构成电流的通路。
(二)电路的基本物理量1.电流单位时间内通过电路某一横截面的电荷[量]称为电流。
由于国家标准规定不随时间变化的物理量用大写字母表示。
随时间变化的物理量用小写字母表示。
电流的实际方向规定为正电荷运动的方向。
2.电位电场力将单位正电荷从电路的某一点移至参考点时所消耗的电能,也就是在移动中转换成非电形态能量的电能称为该点的电位。
而参考点的电位则为零。
在直流电路中电位用字母V表尔,单位为伏(V)。
3.电压电场力将单位正电荷从电路的某一点移至另一点时所消耗的电能,即转换成非电形态能量的电能称为这两点间的电压。
由电位的定义可知,电压就是电位差。
某点的电位就是该点与参考点之间的电压。
课程章节

第一章认识电路并简单分析1认识电路,电路的基本组成及各部分的作用。
2. 理解电路中电流、电压、电位、电动势、电能、电功率等常用物理量的概念。
3. 认识什么是电阻的串(并)联,并学会运用欧姆定律来进行一些实际电路的分析。
4. 认识实训室万用表的功能及组成。
5. 学会运用仿真实验室来进行简单电路的分析;学会正确使用万用笔进行相关参数的测试。
第二章电磁现象与磁路1. 掌握磁场及其相关物理量,理解磁场对电流的作用及电磁感应现象。
2. 掌握汽车上的动磁式仪表工作原理和汽车电磁继电器工作原理;认识霍尔效应。
3. 学会正确组装直流电动机,能够掌握该电动机的工作原理。
4. 了解自感和互感;认识并了解汽车点火线圈的工作原理;了解机械传感式车速表。
第三章正弦交流电1. 掌握正弦交流电的周期、频率角频率的概念。
2. 认识双踪示波器的结构、功能以及使用方法。
3.学会用去示波正确测量相关电量参数。
4. 了解三相电的产生,知道三相电中线电压与相电压、线电流与相电流关系。
5. 学会运用万用表正确测量相电压与线电压。
第四章三相电机控制电路1. 了解常用低压电路分类,名称和常用低压电路的工作原理及选用原则。
2. 了解直接启动控制以及点动控制的工作原理。
3.了解接触器互锁正反转控制电路组成和工作原理;学会点动与连续运行控制线路配电板的安装;学会互锁正反转控制线路的安装。
第五章电子基础知识与实训1. 了解电阻器的型号命名方法,掌握电阻器常用标注方法及主要参数,知道电位器的使用方法,会用万用表检测电阻、电位器。
2. 了解电容器的型号命名方法,知道电容器的主要参数,会用成用表检测电容器。
3. 了解常见的电感器的使用方法4. 了解二极管的结构、符号、特性和主要参数,能识别引脚,并合理使用。
能识别硅稳压管、发光二极管、光电二极管、变容二极管等典型二极管,了解实际应用。
5. 了解三极管的结构、符号、特性和主要参数,能识别引脚,并合理使用。
了解光敏三极管在汽车上的应用。
信号处理电路的作用与组成

信号处理电路的作用与组成
一、信号处理电路的作用一个典型的电子系应当包括三个部分:信号猎取、信号放大与处理、信号执行。
下图是一个微机组成的测控系统框图。
二、信号处理电路的组成
信号处理电路通常由放大器、滤波器和线性化处理等电路组成,它是A/D转换器或是显示器之前的必可少的电路。
下图是振动分析系统的(测电梯擅动)原理框图:
依据不同的传感器要求,信号处理电路能完成各种处理,如电荷/电压转换、电流/电压转换、频率/电压转换、阻抗变换等,并对变换后的电信号实现放大、有源滤波或运算。
其中电信号放大器也应依据不同的要求来选:电荷放大器、仪表用放大器、程控放大器、隔离放大器等。
PV-96电荷传感器:电荷灵敏度10000pC/g,AD544L输出灵敏度33V/ g,当C=300pF,R=100G,测试频率范围0.1~10Hz,噪声电平范围为0.6×10-6V,加速度测量范围为2×10-6~10-1 g。
目前,信号处理电路已设计成专用集成电路(ASIC),它们有:可编程数据放大器、高共模抑制比隔离放大器模块、集成调制解调器、模拟开关、采样/保持器、开关电容滤波器等。
1。
电工学第1章

?
b)交流电路中,电流本身就是交变的。 )交流电路中,电流本身就是交变的。
1.3.1 电流的参考方向 电流是带电粒子或电荷有规则的定向运动而形成的。 电流是带电粒子或电荷有规则的定向运动而形成的。 是带电粒子或电荷有规则的定向运动而形成的 单位时间内通过某一截面的电荷量: = 单位时间内通过某一截面的电荷量:i=dq dt 电流的单位: 培 电流的单位:安[培] A 毫安 mA 微安 µA 实际方向:正电荷运动的方向, 客观存在。 实际方向:正电荷运动的方向,客观存在。
P>0, , 表示元件吸收功率,相当于负载; 表示元件吸收功率,相当于负载; 负载 P<0, 相当于电源 电源; , 表示元件发出功率 , 相当于电源; 2 2 U 电阻总是吸收功率。 电阻元件: = I 电阻元件: P=U =RI = >0 电阻总是吸收功率。 R
1.2 电路模型
电路模型:由理想电路元件组成的电路。 电路模型:由理想电路元件组成的电路。 理想电路元件: 电阻,电感,电容,电源 等。 理想电路元件: 电阻,电感,电容, 具有单一的电磁特性。 具有单一的电磁特性。 灯 I S
泡 干 电 池 干 电 E 池 –
+ +
U RRoR来自L RC的 的 L
《电 工 学》
电工技术
主讲教师: 主讲教师:王瑞芳
绪论: 绪论: 总学时:80学时 总学时:80学时 本学期:40学时 本学期:40学时 下学期:40学时 下学期:40学时 一、电工学课程的作用和任务
研究电工技术和电子技术的理论和应用的技术基础课, 研究电工技术和电子技术的理论和应用的技术基础课, 电工技术 的理论和应用的技术基础课 为后续专业课的学习打基础; 为后续专业课的学习打基础; 掌握必要的电学知识,为毕业后从事有关电的工作打 掌握必要的电学知识, 基础; 基础; 电工学课程应具有基础性、应用性和先进性,电工及电 电工学课程应具有基础性、应用性和先进性, 子技术已深入到生产、生活、国民经济的所有行业。 子技术已深入到生产、生活、国民经济的所有行业。
九年级物理上册电路

造成短路。
两表读数规则与技巧
读数前应先看清所选量程和分度值
不同量程和分度值的仪表,读数方法和精度不同。
读数时视线应与刻度盘垂直
避免读数偏差和视觉误差。
注意单位换算
根据需要将读数换算成合适的单位,如将毫安换算成安培等。
实验:测量小灯泡电阻
实验原理
利用欧姆定律,通过测量小灯泡两端的电压和通 过小灯泡的电流,计算出小灯泡的电阻。
02
公式表示为:I=U/R,其中I表示电 流,U表示电压,R表示电阻。
电阻概念及其影响因素
电阻是指导体对电流的阻碍作用,用 字母R表示,单位是欧姆。
电阻的大小受到导体材料、长度、横 截面积以及温度等因素的影响。
欧姆定律计算题型解析
欧姆定律计算题主要涉及串联和 并联电路中的电流、电压和电阻
的计算。
串联电路特点及实例
01
02
03
04
电流路径唯一
在串联电路中,电流只有一条 路径可走,通过每个电器元件
的电流相同。
电器元件相互影响
串联电路中的电器元件相互依 赖,任何一个元件断开都会导
致整个电路断开。
电压分配
串联电路中,总电压等于各电 器元件两端电压之和。
实例
节日小彩灯、路灯等常常采用 串联连接方式。
根据电路的负载情况选择合适的保 险丝,避免过载引起的故障。
04
安全操作规范要求
断电操作
在进行电路检查或维修时,必须先断开电源, 避免触电危险。
使用绝缘工具
在操作过程中应使用绝缘工具,避免短路或 触电事故的发生。
保持安全距离
在操作过程中应保持安全距离,避免触碰到 带电部分。
遵守安全标识
遵守电路上的安全标识和警示语,不要随意 拆卸或更改电路。
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中间环节:连接电源和负载的部分,起传输和分 配电能的作用。例如:输电线路
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简单电路:
S E 电源 中间环节 负载
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复杂电路:
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发电机
升压 变压器
第1章 电路的基本概念与基本定律
1.1 电路的作用与组成部分 1.2 电路模型 1.3 电压和电流的参考方向 1.4 欧姆定律 1.5 电源有载工作、开路与短路 1.6 基尔霍夫定律 1.7 电路中电位的概念及计算
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第1章 电路的基本概念与基本定律
本章要求: 1.理解电压与电流参考方向的意义; 2. 理解电路的基本定律并能正确应用; 3. 了解电路的有载工作、开路与短路状态,
常用理想元件如下:
电阻(resistance)
R
电感(inductance)
L
电容(capacitance)
C
电压源(voltage source)
电流源(current source)
E
Is
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电路的基本物理量
1.电流(current)
概念:电荷有规则的定向运动 大小:单位时间通过导体横截
输电线
降压 变压器
电灯 电动机
电炉
电源
中间环节
负载
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我们常将具有一定功能的电路视为一个系统。
对一个系统而言,电源(或信号源)的作 用称为激励,由激励引起的结果(如某个元件 上的电流、 电压)称为响应。
激励和响应的关系就是作用和结果的关系, 往往对应着输入与输出的关系。
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分析 “电路” 问题的 核心点
• 任何电路,都是在电动势、电 压或电流的作用下进行工作的, 对于电路的分析和计算就是要 讨论电压、电动势和电流状态 以及它们之间的关系。
即讨论响应的状态及与激励的关系
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1. 2 电路模型(circuit model)
理解电功率和额定值的意义; 4. 会计算电路中各点的电位。
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1.1 电路的作用与组成部分
电路是电流的通路,是为了某种需要由电工设备 或电路元件按一定方式组合而成。
1. 电路的作用 (1) 实现电能的传输、分配与转换
发电机
升压 输电线 降压
变压器
变压器
(2)实现信号的传递与处理
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理想电路元件: 在一定条件下,突出其主要电磁性,忽略次
要因素,将实际电路元件理想化(模型化)。 电路模型:
由理想电路元件所组成的电路,就是实 际 电路的电路模型。
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理想电路元件主要有电阻元件、电感元件、 电容元件和电源元件等。
信号处理:
信号源:
放大、调谐、检波等
提供信息 话筒
放 扬声器
大
器
直流电源:
负载提Biblioteka 能源直流电源电源或信号源的电压或电流称为激励,它推动电路 工作;由激励所产生的电压和电流称为响应。
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电路的组成:电源,负载和中间环节
电源:将非电能转换成电能的装置, 例如:发电机、干电池
面的电荷量
方向:正电荷移动的方向 单位:安培(A)
毫安(mA) 微安(A)
Iab b
a
S
i =dq / dt I = q / t (直流)
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2. 电压(voltage)
I
ab两点间的电压Uab 在数值上等于电场力把单
a
位正电荷从a点移到b点所
Eba
Uab
做的功。
b
4.电动势(electromotive force)
I
电源的电动势 Eba 在数值上
a
等于电场力把单位正电荷从
Eba
Uab
电源的低电位端 b 经电源内
b
部移到高电位端 a 所做的功。
单位:电动势与电压的单位相同。为伏特(V)
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1.3 电压和电流的参考方向
1. 电路基本物理量的实际方向 物理中对基本物理量规定的方向
例:手电筒
手电筒由电池、灯 泡、开关和筒体组成。
手电筒的电路模型
I
++
E
–U
Ro
–
电池
S 开关
导线
R 灯泡
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手电筒的电路模型
I
++
E
–U
Ro
–
电池
S 开关
导线
R 灯泡
今后分析的都是指电 路模型,简称电路。在 电路图中,各种电路元 件都用规定的图形符号 表示。
电池是电源元件,其 参数为电动势 E 和内阻 Ro;
物理量 电流 I
电压 U
实际方向
正电荷运动的方向
高电位 低电位 (电位降低的方向)
Uab=Va-Vb
单位:伏特(V)
千伏(kV) 毫伏(mV)
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3. 电位(electric potential)
电路中某点的电位就是该点到参考点之间的 电压,数值上等于电场力把单位正电荷从该点移 到参考点所做的功。参考点用 或 表示。
Va=Uao
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灯泡主要具有消耗电能 的性质,是电阻元件,其 参数为电阻R;
筒体用来连接电池和灯 泡,其电阻忽略不计,认 为是无电阻的理想导体。
开关用来控制电路的通 断。
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电路与电路模型
导线
• 实际电路:
灯
开开关关
电
泡
池
• 电路模型:
+
S E 开关
IR
R0
干电池
电珠
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电灯 电动机 电炉
...
话筒 放 扬声器 大 器
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2. 电路的组成部分
电源: 提供 电能的装置
发电机
升压 变压器
输电线
负载: 取用 电能的装置
降压 变压器
电灯 电动机
电炉
...
中间环节:传递、分 配和控制电能的作用
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2.电路的组成部分
为了便于用数学方法分析电路,一般要将实际电路 模型化,用足以反映其电磁性质的理想电路元件或其 组合来模拟实际电路中的器件,从而构成与实际电路 相对应的电路模型。
实际电路都是根据人们的需要将实际的电路元 件或器件搭接起来,以完成人们的预想要求。
如发电机、变压器、电动机、电阻器及电容器 等,但是,实际元器件的电磁特性十分复杂。为 便于对电路的分析和数学描述,常将实际元器件 理想化(即模型化)