2.周绍敏《电工技术基础与技能》PPT-__简单直流电
外电路两端电压
U
RI
E
IR0
R R + R0源自E,显然,负载电阻 R 值越大,其两端电压 U 也越大。当 R >> R0 时(相当于开
路),则 U = E;当 R << R0 时(相当于短路),则 U = 0,此时一
般情况下的电流 (I = E / R0) 很大,电源容易烧毁。
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图 2-7 例题2-5
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《电工技术基础与技能》演示文稿
解:每盏电灯的电阻为 R = U2/P = 1210 ,n 盏电灯并联后的
等效电阻为 Rn =R / n
根据分压公式,可得每盏电灯的电压 UL
功率
PL
U
2 L
R
Rn 2R1 +
Rn
U1
R1 R1 + R2
U,
U2
R2 R1 + R2
U
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《电工技术基础与技能》演示文稿
二、应用举例
【例2-3】有一盏额定电压 U1 40 V,额定电流 I 5 A 的电灯,应该怎样把它接入电压 U 220 V 照明电路中?
解:将电灯(设电阻为 R1)与 一只分压电阻R2串联后,接入 U 220 V 电源上,如图 2-4 所示。
二、闭合电路的欧姆定律
图中 R0 表示电源的内部电阻,R 表示电源外部连接的电阻 (负载)。闭合电路欧姆定律的数学表达式为 E RI + R0I
或
I E
R + R0
R0
图 2-1 简单的闭合电路
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【例2-1】 如图 2-2 所示,当单刀双掷开关 S 合到位置 1 时,
1. 等效电导: G = G1 + G2 + ···+ Gn 即
11 1
1
+ ++
R R1 R2
Rn
2. 分流关系: R1I1 = R2I2 = ···= RnIn = RI = U
3. 功率分配: R1P1 = R2P2 = ···= RnPn = RP = U 2I
图 2-6 电阻的并联
《电工技术基础与技能》演示文稿
2.2 电阻的串联
一、电阻串联电路的特点 二、应用举例
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《电工技术基础与技能》演示文稿
一、串联电路的特点
图 2-3 电阻的串联
设总电压为 U、电流为 I、总功率为 P,
1. 等效电阻: R R1+ R2 + ···+ Rn
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二、应用举例
【例2-5】如图 2-7 所示,电源供电电压U = 220 V,每根输电 导线的电阻均为 R1 = 1 ,电路中一共并联 100 盏额定电压 220V、 功率 40 W 的电灯。假设电灯正常发光时电阻值为常数。试求:(1) 当只有 10 盏电灯工作时,每盏电灯的电压 UL 和功率 PL ;(2) 当 100 盏电灯全部工作时,每盏电灯的电压 UL 和功率 PL 。
则
Ug
Rg Rg +
R Un
R
Un Ug Ug
Rg
U U
n g
1Rg
(n 1)Rg
29 k
上例表明,将一只量程为 Ug, 内阻为 Rg 的表头扩大到量程为 Un , 所需要的分压电阻 R = (n 1) Rg, 其中 n = (Un/Ug)称为电压扩大倍 数。
1.首先整理清楚电路中电阻串、并联关系,必要时重新画 出串、并联关系明确的电路图;
2.利用串、并联等效电阻公式计算出电路中总的等效电阻; 3.利用已知条件进行计算,确定电路的端电压与总电流; 4.根据电阻分压关系和分流关系,逐步推算出各支路的电 流或各部分的电压。
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《电工技术基础与技能》演示文稿
2.4 电阻的混联
一、混联电路分析步骤 二、解题举例
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一、混联电路分析步骤
在电路中,既有电阻的串联又有电阻的并联,称为电阻的 混联。对混联电路的分析和计算大体上可分为以下几个步骤:
(2) 电阻 R9 两端的电压 U9 与通过它的电流 I9。
图2-9 例2-7
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《电工技术基础与技能》演示文稿
解:(1) R5、R6、R9 三者串联后,再与 R8 并联,E、F 两 端等效电阻REF (R5 + R6 + R9)∥R8 12
可得
U1
R1 R1 + R2
U
,且
R1
U1 I
8
R2
R1
U U1 U1
36
即将电灯与一只 36 的分压电阻串联后,接入 U = 220 V 照
明电路中即可。
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《电工技术基础与技能》演示文稿
【例 2-4】有一只电流表,内阻 Rg 1 k , 满偏电流为Ig 100μA,要把它改成量程为 Un 3 V的电压表,应该串联一只多大的分 压电阻 R?
REF、R3、R4 三电阻串联后,再与 R7 并联,C、D 两端等效电阻 RCD (R3 + REF + R4)∥R7 12
总的等效电阻 RAB R1 + RCD + R2 28
总电流
I U /RAB (224/28) A 8 A
(2)利用分压关系求各部分电压:UCD = RCD I = 96 V,
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二、解题举例
【例2-7】如图 2-9 所示,已知 R1 R2 8 , R3 R4 6 ,R5 R6 4 ,R7 R8 24 ,R9 16 ,电压 U 224 V。 试求:(1) 电路总的等效电阻 RAB 与总电流 I;
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解:如图 2-8 所示,设 n =In/Ig(称为电流量程扩大倍数),
根据分流公式可得
Ig
R Rg +
R
I n ,则
R Rg
n1
本题中 n = In/Ig = 1000,
R Rg 1 k 1 n 1 1000 1
上例表明,将一只量程为 Ig,内阻为 Rg 的表头扩大到量程为 In ,所需要的分流电阻R =Rg /(n 1),其中 n = (In/Ig)称为电流 扩大倍数。
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2.1 电动势 闭合电路的欧姆定律
一、电动势 二、闭合电路的欧姆定律
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一、电动势
衡量电源的电源力大小及其方向的物理量称为电源的电动势。 电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压。
外电路的电阻 R1 = 14 ,测得电流表读数 I1 = 0.2 A;当开关 S 合 到位置 2 时,外电路的电阻 R2 = 9 ,测得电流表读数 I2 = 0.3 A。 试求电源的电动势 E 及其内阻 R0 。
R0
图 2-2 例题 2-1
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2. 分压关系: U1 U 2 U n U I
R1 R2
Rn R
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3. 功率分配: P1 P2 Pn P I 2
R1 R2
Rn R
特例:两只电阻 R1、R2串联时,等效电阻 R = R1 + R2 , 则有分压公式
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解:如图 2-5 所示。
该电流表的电压量程为 Ug = RgIg = 0.1 V,与分压电阻 R串联 后的总电压 Un = 3 V,即将电压量程扩大到 n = Un/Ug = 30 倍。
利用两只电阻串联的分压公式,可得
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2 简单直流电路
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教学重点: 2 简单直流电路
1.理解电动势、端电压、电位的概念。 2.掌握闭合电路的欧姆定律。 3.掌握电阻串联分压关系与并联分流关系。 4.了解万用表的基本构造和基本原理,掌握万用表的使 用方法。 5.掌握电阻的测量方法。 6.学会分析计算电路中各点电位。
解:根据闭合电路的欧姆定律,列出联立方程组 E = R1I1 + R0 I1 (当 S 合到位置 1 时) E = R2I2 + R0 I2 (当 S 合到位置 2 时)
解得:R0 1 ,E 3 V。本例题给出了一种测量直流电源电 动势 E 和内阻R0的方法。
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μA
图 2-5 例题 2-4
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周绍敏《电工技术基础与技能》PPT——1 认识电路
《电工技术基础与技能》演示文稿
第五节 电能和电功率
一、电功率 二、电能 三、电气设备的额定值 四、焦耳定律
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一、电功率
电功率(简称功率)所表示的物理意义是电路元件或设备在 单位时间内吸收或发出的电能能量。两端电压为 U、通过电流 为 I 的任意二端元件(可推广到一般二端网络)的功率大小为
P = UI 功率的国际单位制单位为 W(瓦特),常用的单位还有mW (毫瓦)、 kW (千瓦),它们与 W 的换算关系是
1 mW = 103 W; 1 kW = 103 W
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吸收或发出:一个电路最终的目的是电源将一定的电功率 传送给负载,负载将电能转换成工作所需要的一定形式的能量。 即电路中存在发出功率的器件(供能元件)和吸收功率的器件(耗 能元件)。
I q Q 常数 t t
直流电流 I 与时间 t 的关系在 I-t 坐标系中为一条与时间 轴平行的直线。
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三、交流电流
如果电流的大小及方向均随时间变化,则称为变动电流。 对电路分析来说,一种最为重要的变动电流是正弦交流电流, 其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化,将之简称为 交流(Alternating Current),记为 AC 或 ac ,交流电流的瞬时值 要用小写字母i 或 i(t) 表示。
到 t2 时电阻值为 R2 ,则该电阻在 t1 ~ t2 温度范围内的(平均)温度
系数为
电工基础课件周绍敏 PPT
图 3-2 电流定律的举例说明
I1+I3 I2+I4+I5
大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交流
电流定律的第二种表述:在任何时刻,电路中任一节点上的 各支路电流代数和恒等 于零,即 I 0。
一般可在流入节点的电流 前面取“”号,在流出节点的电 流前面取“-”号,反之亦可。例 如图 3-2 中,在节点 A 上:
(2)对于网络 (电路)之间的电流关系,仍然可由电流定律判定。 如图 3-4 中,流入电路 B 中的电流必等于从该电路中流出的电流。
图 3-3 电流定律的应用举例(1)
图 3-4 电流定律的应用举例(2)
(3)若两个网络之间只有一 根导线相连,那么这根导线中一 定没有电流通过。
(4)若一个网络只有一根导 线与地相连,那么这根导线中一 定没有电流通过。
R1I1 - R2I2 + R3I3 = - E1 + E2 对于电阻电路来说,任何时刻,在任一闭合回路中,各段电 阻上的电压降代数和等于各电源电动势的代数和,即
RIE
2.利用 RI = E 列回路电压方程的原则
(1) 标出各支路电流的参考方向并选择回路绕行方向(既可沿 着顺时针方向绕行,也可沿着逆时针方向绕行);
学时分配:
第三章 复杂直流电路
第一节 基尔霍夫定律 第二节 支路电流法 第三节 叠加定理 第四节 戴维宁定理 第五节 实际电源模型之间的等效变换 本章小结
第一节 基尔霍夫定律
一、常用电路名词 二、基尔霍夫电流定律(节点电流定律) 三、基尔霍夫电压定律(回路电压定律)
一、常用电路名词
以图 3 - 1 所示电路为例说明常用电路名词。 1.支路:电路中具有两个端钮且通过同一电流的无分支 电路。如图 3 - 1 电路中的 ED、AB、FC 均为支路,该电路 的支路数目为 b = 3。
I1+I3 I2+I4+I5
大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交流
电流定律的第二种表述:在任何时刻,电路中任一节点上的 各支路电流代数和恒等 于零,即 I 0。
一般可在流入节点的电流 前面取“”号,在流出节点的电 流前面取“-”号,反之亦可。例 如图 3-2 中,在节点 A 上:
(2)对于网络 (电路)之间的电流关系,仍然可由电流定律判定。 如图 3-4 中,流入电路 B 中的电流必等于从该电路中流出的电流。
图 3-3 电流定律的应用举例(1)
图 3-4 电流定律的应用举例(2)
(3)若两个网络之间只有一 根导线相连,那么这根导线中一 定没有电流通过。
(4)若一个网络只有一根导 线与地相连,那么这根导线中一 定没有电流通过。
R1I1 - R2I2 + R3I3 = - E1 + E2 对于电阻电路来说,任何时刻,在任一闭合回路中,各段电 阻上的电压降代数和等于各电源电动势的代数和,即
RIE
2.利用 RI = E 列回路电压方程的原则
(1) 标出各支路电流的参考方向并选择回路绕行方向(既可沿 着顺时针方向绕行,也可沿着逆时针方向绕行);
学时分配:
第三章 复杂直流电路
第一节 基尔霍夫定律 第二节 支路电流法 第三节 叠加定理 第四节 戴维宁定理 第五节 实际电源模型之间的等效变换 本章小结
第一节 基尔霍夫定律
一、常用电路名词 二、基尔霍夫电流定律(节点电流定律) 三、基尔霍夫电压定律(回路电压定律)
一、常用电路名词
以图 3 - 1 所示电路为例说明常用电路名词。 1.支路:电路中具有两个端钮且通过同一电流的无分支 电路。如图 3 - 1 电路中的 ED、AB、FC 均为支路,该电路 的支路数目为 b = 3。
《电工技术基础与技能》教学课件—第2章 直流电路
(+) ...
____
...... 3)器件上印有二极管符号
负板 (―)
4)较长的为正极,较短的为负极
观察法判别二极管正负极
oc
本章小结
• 1)电流所通过的路径称为电路。电路一般由电源、负载、 开关和连接导线四部分组成。电路分为通路、断路和短路 三种状态。
Q = 12 Rt
nu
2.3电阻及电阻器
2.3.1电阻与电阻定律 导体对电流的阻碍作用叫电阻
电阻和电阻器
上 —定材料制成的导体,电阻和它的长度成正比,和它的截面积成反比,
这个结论叫做电阻定律。R= S
几种常见材料的电阻率
材料名称 电阻率p/
材料名称
电阻率p/ Q,m
银 铜 铝 低碳钢 铂
1.65X10-8 1.75X10-8 2.83X10-8 1.3 X10-7 1.06 X10-7
28 _____________
般直流电路的分析
例题如图所示电路中,已知E1=3V,E2=15V, R1=3Q,R2=6Q,R3=2Q,试用戴维宁定理求通过R3的电流 及 R3两端电压U3。
电动势禺。
[ ? I = E1 + E2 = 2115 = 2 A R +R 3+6 US = UOC = E2 - IR2 = 15 - 2 X 6 = 3V
上的电压降S。
解:根据全电路欧姆定律
二 二 = / 丄 12/ IA
R + r (10 + 2)Q
■
\ Ur
负载两端电压 UR=IR=1AX10Q=10V
电源内阻上的电压降为Ur=lr=1AX2Q=2V
nu
2.4欧姆定律及其应用
周绍敏《电工技术基础与技能》PPT——1 认识电路解读
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《电工技术基础与技能》演示文稿
三、电气设备的额定值
为了保证电气设备和电路元件能够长期安全地正常工作,都 规定了额定电压、额定电流、额定功率等铭牌数据。 额定电压——电气设备或元器件所允许施加的最大电压。 额定电流——电气设备或元器件所允许通过的最大电流。 额定功率——在额定电压和额定电流下所消耗的功率,即允 许消耗的最大功率。 额定工作状态 —— 电气设备或元器件在额定功率下的工作状 态,也称满载状态。 轻载状态 —— 电气设备或元器件在低于额定功率下的工作状 态,轻载时电气设备不能得到充分利用或根本无法正常工作。 过载 (超载 ) 状态 —— 电气设备或元器件在高于额定功率下的 工作状态,过载时电气设备很容易被烧坏或造成严重事故。 轻载和过载都是不正常的工作状态,一般是不允许出现的。
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第四节
部分电路欧姆定律
一、欧姆定律
二、线性电阻与非线性电阻
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《电工技术基础与技能》演示文稿
一、欧姆定律
电阻元件的伏安关系服从欧姆定律,即
《电工技术基础与技能》演示文稿
表 1-3 常用理想元件及符号
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《电工技术基础与技能》演示文稿
第二节 电流
一、电流的基本概念 二、直流电流 三、交流电流
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三、电气设备的额定值
为了保证电气设备和电路元件能够长期安全地正常工作,都 规定了额定电压、额定电流、额定功率等铭牌数据。 额定电压——电气设备或元器件所允许施加的最大电压。 额定电流——电气设备或元器件所允许通过的最大电流。 额定功率——在额定电压和额定电流下所消耗的功率,即允 许消耗的最大功率。 额定工作状态 —— 电气设备或元器件在额定功率下的工作状 态,也称满载状态。 轻载状态 —— 电气设备或元器件在低于额定功率下的工作状 态,轻载时电气设备不能得到充分利用或根本无法正常工作。 过载 (超载 ) 状态 —— 电气设备或元器件在高于额定功率下的 工作状态,过载时电气设备很容易被烧坏或造成严重事故。 轻载和过载都是不正常的工作状态,一般是不允许出现的。
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第四节
部分电路欧姆定律
一、欧姆定律
二、线性电阻与非线性电阻
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一、欧姆定律
电阻元件的伏安关系服从欧姆定律,即
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表 1-3 常用理想元件及符号
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第二节 电流
一、电流的基本概念 二、直流电流 三、交流电流
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电工技术基础与技能ppt单元2 直流电路
注意:电压表一定要并联
知识拓展
400v以下为低压,1000v以上为高压。 测电笔只可用于低压,高压不可用。 强电指400v以下,36v以上;弱电指36v以下。 强电有生命危险,弱电一般无危险。
电动势
三、电动势 1、定义:在电源内部,非静电力把正电荷从负极搬 运到正极所做的功跟被搬运的电荷量的比值叫做电源 的电动势,用E表示。 W
B
也可用电压符号加下标来表 示电压方向,如 U AB 表示 该电压的方向是从A指向B。
电压的参考方向:进行电路分析时,假定电压的方向。 若计算出的电压值为正值,则表明电压的真实方向与 参考方向一致;计算出的电压值为负值,则表明电压 的真实方向与参考方向相反。
电压的测量
测量电压常用的仪表是电压表和万用表的电压挡。
使用最多的标注方法
电阻的标注
例 题
例:识别某四环电阻电阻: (棕绿红金)
解 :第一位有效数字:1; 第二位有效数字:5; 第三位10的2次方(即100); 第四位允许误差为5% 即阻值为:15〓100=1500Ω=1.5kΩ
新型电阻器
压敏电阻
湿敏电阻
光敏电阻
汽敏电阻
正温度热 敏电阻
负温度热 敏电阻
第二章 直流电路
学习内容 学习内容
电路的组成与电路模型 电路的基本物理量
基尔霍夫定律 电压源与电流源
电阻
欧姆定律及其应用
戴维宁定理
叠加定理
电路的组成与电路模型
观察与思考:
在装有声控节能开关的走廊里,我们一拍 手,灯就亮了,是谁在控制灯的亮灭?
电路的定义与组成
一、电路的定义与组成 电路就是电流通过的路径。它是由一些电气设备和元器 件按照一定方式连接而成的闭合回路
周绍敏《电工技术基础与技能》演示文稿课件——1认识电路综述
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第四节
部分电路欧姆定律
一、欧姆定律
二、线性电阻与非线性电阻
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一、欧姆定律
电阻元件的伏安关系服从欧姆定律,即
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1 认识电路
1.1
电路
1.2 电流 1.3 电阻 1.4 部分电路欧姆定律 1.5 电能和电功率 单元小结
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第一节
电 路
一、电路的基本组成 二、电路模型(电路图)
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学时分配:
序号
1 2 绪论 第一节 电路
内
容
学 时
1
3
4 5 6
第二节
第三节 第四节 第五节
电流
电阻 部分电路欧姆定律 电能和电功率 1
7
8
单元小结
单元总学时
2 4
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二、电能
电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的 电能量,用符号W表示,其国际单位制为焦耳(J),电能的计 算公式为 W = P ·t = U I t
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第四节
部分电路欧姆定律
一、欧姆定律
二、线性电阻与非线性电阻
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一、欧姆定律
电阻元件的伏安关系服从欧姆定律,即
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1 认识电路
1.1
电路
1.2 电流 1.3 电阻 1.4 部分电路欧姆定律 1.5 电能和电功率 单元小结
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第一节
电 路
一、电路的基本组成 二、电路模型(电路图)
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学时分配:
序号
1 2 绪论 第一节 电路
内
容
学 时
1
3
4 5 6
第二节
第三节 第四节 第五节
电流
电阻 部分电路欧姆定律 电能和电功率 1
7
8
单元小结
单元总学时
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二、电能
电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的 电能量,用符号W表示,其国际单位制为焦耳(J),电能的计 算公式为 W = P ·t = U I t
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2.有效值矢量表示法
有效值矢量表示法是用正弦量的有效值作为矢量的模(长 度大小),仍用初相角作为矢量的幅角,例如
u 220 2 sin(t 53) V,i 0.41 2 sint A
则它们的有效值矢量图如图 7-4 所示。
图 7-4 正弦量的有效值矢量图举例
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就平均对电阻作功的能力来说,这两个电流(i 与 I)是等效
的,则该直流电流 I 的数值可以表示交流电流 i(t) 的大小,于
是把这一特定的数值 I 称为交流电流的有效值。理论与实验均
可证明,正弦交流电流 i 的有效值 I 等于其振幅(最大值)Im 的 0.707 倍,即
例如已知某正弦交流电流的最大值是 2 A,频率为 100 Hz, 设初相位为 60 ,则该电流的瞬时表达式为
i(t) = Imsin( t i0) = 2sin(2f t 60) = 2sin(628t 60)A
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因为正弦交流电的有效值与最大值(振幅值)之间有确 定的比例系数,所以有效值、频率、初相这三个参数也可 以合在一起称为正弦交流电的三要素。
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三、相位和相位差
任意一个正弦量 y = Asin( t 0 )的相位为( t 0 ),
正弦量可以用最大值矢量或有效值 矢量表示,但通常用有效值矢量表示。
最大值矢量表示法是用正弦量的最 大作为矢量的模(大小)、用初相作为 矢量的辐角;有效值矢量表示法是用正 弦量的有效值作为矢量的模(大小)、仍 用初相作为矢量的辐角。
周绍敏电工技术基础与技能电磁感应ppt讲课文档
第六页,共67页。
当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。
在一定条件下,由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生 的电流称为感应电流。
第七页,共67页。
二、磁感应条件
上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路 的磁通。因此,产生电磁感应的条件是:
当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。
匀强磁场中,线圈平面和磁场垂直,ab 边可以在线圈平面上自由滑动。
设 ab 长为 l,匀速滑动的速度为 v,在 t 时间内,由位置 ab 滑动到 ab ,利用电磁感应定律,ab 中产生的感应电动势大小
E B SB v ltB vl
t t t
即 EBvl
第十九页,共67页。
图 6-1 导线切割磁感线产生的感应电动势
6.3 电磁感应定律
6.4 自感现象
6.5 互感现象
6.6 互感线圈的同名端和串联
6.7 涡流和磁屏蔽
本章小结
本章总学时
第三页,共67页。
学时 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
第四页,共67页。
6 电磁感应
第一节 电磁感应现象
第二节 感应电流的方向 第三节 电磁感应定律 第四节 自感现象
第五节 互感现象
第十页,共67页。
1.楞次定律
当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁 场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的 增加;
当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场 方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少 。
因此,得出结论: 当将磁铁插入或拔出线圈时,线圈中感应电流所产生的磁场,总是阻碍 原磁通的变化。这就是楞次定律的内容。 根据楞次定律判断出感应电流磁场方向,然后根据安培定则,即可 判断出线圈中的感应电流方向。
当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。
在一定条件下,由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生 的电流称为感应电流。
第七页,共67页。
二、磁感应条件
上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路 的磁通。因此,产生电磁感应的条件是:
当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。
匀强磁场中,线圈平面和磁场垂直,ab 边可以在线圈平面上自由滑动。
设 ab 长为 l,匀速滑动的速度为 v,在 t 时间内,由位置 ab 滑动到 ab ,利用电磁感应定律,ab 中产生的感应电动势大小
E B SB v ltB vl
t t t
即 EBvl
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图 6-1 导线切割磁感线产生的感应电动势
6.3 电磁感应定律
6.4 自感现象
6.5 互感现象
6.6 互感线圈的同名端和串联
6.7 涡流和磁屏蔽
本章小结
本章总学时
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学时 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
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6 电磁感应
第一节 电磁感应现象
第二节 感应电流的方向 第三节 电磁感应定律 第四节 自感现象
第五节 互感现象
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1.楞次定律
当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁 场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的 增加;
当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场 方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少 。
因此,得出结论: 当将磁铁插入或拔出线圈时,线圈中感应电流所产生的磁场,总是阻碍 原磁通的变化。这就是楞次定律的内容。 根据楞次定律判断出感应电流磁场方向,然后根据安培定则,即可 判断出线圈中的感应电流方向。
电工基础课件周绍敏
目的:通过实验与实训,掌握电工基本操作技能,提高实践能力和综合素质。 内容:基础实验、综合实验和拓展实训。 方法:通过实验与实训平台,学生自主完成实验和实训任务,教师指导与评价。
基本电工仪表的使用和测量误差分析
仪表分类:电压表、电流表、万用表等 使用方法:正确连接线路,选择合适的量程,掌握读数方法 误差分析:仪表本身误差、测量操作误差、环境影响等 减小误差的方法:选择高精度仪表,规范操作流程,多次测量求平均值等
注意事项:在分析过程中 需要注意一些细节问题
应用范围:适用于各种不 同类型电路的分析
戴维南定理、诺顿定理等基本电路等效方法
戴维南定理:将一个有源二端网络等效为一个理想电压源和内阻串联的电路 诺顿定理:将一个有源二端网络等效为一个理想电流源和内阻并联的电路 等效电阻:戴维南定理中的等效电阻 诺顿定理的应用:用于分析复杂电路中的分支电流和电压降
集成电路的应用和设计方法
集成电路的基本组成 集成电路的分类及特点 集成电路的应用范围及优势 集成电路的设计流程和方法
基于EDA的电路设计方法简介
电路设计的基本 流程
EDA工具在电路 设计中的应用
基于EDA的电路 设计电工基础实践案例分析
家庭用电安全案例分析
案例一:乱拉电线导致的火灾
电路故障检查与排除方法
电压测量法:通过测量电路中各 点电压,判断故障原因
替代法:用已知完好的元件替代 可疑元件,判断故障原因
添加标题
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电阻测量法:通过测量电路中各 点电阻,判断故障原因
直接观察法:通过观察电路中是 否有明显损坏的元件或连接线, 判断故障原因
电气安全与电工操作规范
暂态电路的分析方法
初始值计算:根据换路定则 求出电路的初始值。
基本电工仪表的使用和测量误差分析
仪表分类:电压表、电流表、万用表等 使用方法:正确连接线路,选择合适的量程,掌握读数方法 误差分析:仪表本身误差、测量操作误差、环境影响等 减小误差的方法:选择高精度仪表,规范操作流程,多次测量求平均值等
注意事项:在分析过程中 需要注意一些细节问题
应用范围:适用于各种不 同类型电路的分析
戴维南定理、诺顿定理等基本电路等效方法
戴维南定理:将一个有源二端网络等效为一个理想电压源和内阻串联的电路 诺顿定理:将一个有源二端网络等效为一个理想电流源和内阻并联的电路 等效电阻:戴维南定理中的等效电阻 诺顿定理的应用:用于分析复杂电路中的分支电流和电压降
集成电路的应用和设计方法
集成电路的基本组成 集成电路的分类及特点 集成电路的应用范围及优势 集成电路的设计流程和方法
基于EDA的电路设计方法简介
电路设计的基本 流程
EDA工具在电路 设计中的应用
基于EDA的电路 设计电工基础实践案例分析
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案例一:乱拉电线导致的火灾
电路故障检查与排除方法
电压测量法:通过测量电路中各 点电压,判断故障原因
替代法:用已知完好的元件替代 可疑元件,判断故障原因
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电阻测量法:通过测量电路中各 点电阻,判断故障原因
直接观察法:通过观察电路中是 否有明显损坏的元件或连接线, 判断故障原因
电气安全与电工操作规范
暂态电路的分析方法
初始值计算:根据换路定则 求出电路的初始值。
《电工技术基础教程》PPT课件
i
a
i
b
a
b
+ u-
-u +
(a)关联正方向
(b)非关联正方向
1.如果采用关联正方向,在标示时标出一种物理量的方向即可。如果采用非
关联正方向,则必须全部标示。
2.在关联正方向下,沿电流方向而行,电位降低;而逆电流方向而行,则电 位升高。
1.2.3 电位的求取方法
电位的另一定义:在电路中选取一个电位为零 的参考点,即零电位点,并在电路图中用符号 “┷”表示,电路中各点相对该零电位点的电压即 为各点电位。
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电路的状态
❖ 通路 有载或负载状态 ❖ 开路 空载状态 ❖ 短路 ❖ 额定状态
1.2/1.4电路基本物理量及其参考方向
❖ 1.2.1 电流、电位、电压及参考方向 ❖ 1.2.2 电流和电压的关联 ❖ 1.2.3 电位的求取方法 ❖ 1.2.4 电动势、功率和电能
1.2.1 电流、电位、电压及参考方向
电路的组成(弱电领域)
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
提供能源
直流电源
电路的组成(弱电领域)
电源:
将非电形态的能量转化为 电能的供电设备。 (电
源亦称为内电路)
E
负载:
将电能转化为非电形态的 能量的用电设备。
中间环节:
图 1.1.1 简单照明电路
沟通电路、输送、控制 电能。
1. 电流
单位时间内通过电路某一横截面的电荷量。
IQ
i dq
单位:安[培](A)
