第1章电路的基本概念与基本定律

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第1章 电路的基本概念和基本定律

第1章  电路的基本概念和基本定律

吸收:P =U4I2 = (−4) ×1W = −4W 4
吸收:P =U5I3 = 7×(−1)W = −7W 5
吸收:P = U6 I3 = (−3) ×(−1)W = 3W 6
注意
对一完整的电路,满足:发出的功率= 对一完整的电路,满足:发出的功率=吸收的功率
22
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4. 功率守恒定律
20
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例3-1 +
I1 + 2 U2 - +
U1 - + 1 - U4 4 + U3 3 - I
2
U6 - 6 + U5 5 - I3
求图示电路中各 方框所代表的元件吸 收或发出的功率。 收或发出的功率。
已知: U1=1V, U2= -3V,U3=8V, U4= -4V, U5=7V, U6= -3V,I1=2A, I2=1A,,I3= -1A 。
1.1 电路与电路模型 1.2 电流与电压的参考方向 1.3 电功率 1-1; 1.4 电阻元件 1.5独立电源 1.5独立电源 1-7(b,c) 1.6 受控电源 1.7基尔霍夫定律 11.7基尔霍夫定律 1-12; 1-13
华中科技大学 电气与电子工程学院
2
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重点: 重点:
电压、 1. 电压、电流的参考方向 2. 电阻元件和电源元件的特性 3. 基尔霍夫定律
间的电压(降 电压 (voltage):电场中某两点 , b间的电压 降)Uab 等于将单 :电场中某两点a 间的电压 点移至b点电场力所做的功 位正电荷 q 从a点移至 点电场力所做的功 Wab,,即 点移至 ,
dwabab (J) vab == dw uab (V) dq (C) dq

《电工学》电路的基本概念与基本定律

《电工学》电路的基本概念与基本定律

(2) 说明功率的平衡关系。
I
解:(1) 对于电源
+++
U= E1 U1= E1 IR01
E1

即 E1= U + IR01 = 220 +50.6 = 223V R01
U = E2 + U2 = E2 + IR02
U

–E2
R02
即 E2= UIR02 = 220 50.6 = 217V
(2) 功率的平衡关系 E1 = E2 + IR01 + IR02
+ (d)
解: (a) 电流从“+”流出,故为电源;
(b) 电流从“+”流入,故为负载;
(c) 电流从“+”流入,故为负载 ;
(d) 电流从“+”流出,故为电源。
例2:已知:U1 = 9V,I = -1A,R = 3Ω
求:元件1、2分别是电源还是负载,并验证
电路功率是否平衡? I R
解:因为U2 = -RI + U1 = 12V
I1 a I2
对回路1:E1 = I1 R1 +I3 R3
R1
R2
或 I1 R1 +I3 R3 –E1 = 0
E1 1 I3 R3 2 E2 对回路2:E2= I2 R2+I3 R3
b
或 I2 R2+I3 R3 –E2 = 0
基尔霍夫电压定律(KVL) 反映了电路中任一
回路中各段电压间相互制约的关系。
所以电流从元件1的“+” 流入,从元件2的“+”流
1 U1
U2 2
出,
故元件1为负载,元件2为电源。 电源产生功率: P2 =︱U2I︱= 12W

1电路基本概念和基本定律

1电路基本概念和基本定律

1电路基本概念和基本定律知识要点·了解电路和电路模型的概念;·理解电流、电压和电功率;理解和掌握电路基本元件的特性;·掌握电位和电功率的计算;会应用基尓霍夫定律分析电路。

随着科学技术的飞速发展,现代电工电子设备种类日益繁多,规模和结构更是日新月异,但无论怎样设计和制造,几乎都是由各种基本电路组成的。

所以,学习电路的基础知识,掌握分析电路的规律与方法,是学习电工学的重要内容,也是进一步学习电机、电器和电子技术的基础。

本章的重点阐明有关电路的基本概念、基本元件特性和电路基本定律。

1.1电路和电路模型1.1.1 电路的概念1. 电路及其组成简单地讲,电路是电流通过的路径。

实际电路通常由各种电路实体部件(如电源、电阻器、电感线圈、电容器、变压器、仪表、二极管、三极管等)组成。

每一种电路实体部件具有各自不同的电磁特性和功能,按照人们的需要,把相关电路实体部件按一定方式进行组合,就构成了一个个电路。

如果某个电路元器件数很多且电路结构较为复杂时,通常又把这些电路称为电网络。

手电筒电路、单个照明灯电路是实际应用中的较为简单的电路,而电动机电路、雷达导航设备电路、计算机电路,电视机电路是较为复杂的电路,但不管简单还是复杂,电路的基本组成部分都离不开三个基本环节:电源、负载和中间环节。

电源是向电路提供电能的装置。

它可以将其他形式的能量,如化学能、热能、机械能、原子能等转换为电能。

在电路中,电源是激励,是激发和产生电流的因素。

负载是取用电能的装置,其作用是把电能转换为其他形式的能(如:机械能、热能、光能等)。

通常在生产与生活中经常用到的电灯、电动机、电炉、扬声器等用电设备,都是电路中的负载。

中间环节在电路中起着传递电能、分配电能和控制整个电路的作用。

最简单的中间环节即开关和联接导线;一个实用电路的中间环节通常还有一些保护和检测装置。

复杂的中间环节可以是由许多电路元件组成的网络系统。

图1-1所示的手电筒照明电路中,电池作电源,灯作负载,导线和开关作为中间环节将灯和电池连接起来。

电工技术(西电第二版)第1章 电路的基本概念与基本定律

电工技术(西电第二版)第1章 电路的基本概念与基本定律

第 1 章 电路的基本概念与基本定律
图1-8 电动势与电压的方向
第 1 章 电路的基本概念与基本定律
1.2.5 电能和电功率
当正电荷从电源正极经过元件移动到负极时, 电场力 要对电荷做功, 这时元件吸收能量, 此元件可看作是负载, 如电阻等; 反之, 当正电荷从负极经过元件移动到正极时, 外力做功, 电场力做负功, 这时元件对外释放电能, 此元 件可看作电源, 如电池等。
第 1 章 电路的基本概念与基本定律
在电源内部, 电动势的实际方向是正电荷所受外力的方 向, 因此从低电位(负极)指向高电位(正极)。 而电压的 实际方向是正电荷所受电场力的方向, 所以是从高电位(正 极)指向低电位(负极), 即在电源内部, 电动势与电压方 向相反。 在电源内部, 电流从低电位流向高电位, 与电源 外部电流方向相反。 电动势的单位与电压相同, 也用伏特 (V)表示。 电源电动势与电压的方向如图1-8所示。
第 1 章 电路的基本概念与基本定律
信号电路在电子技术、 电子计算机和非电量电测中广泛 应用, 其主要目的是实现信号(例如语言、 音乐、 文字、 图像、 温度、 压力等)的传递、 存储和处理。 电视机就是通 过有线或无线的方式接收电视信号, 然后进行转换处理并输 出图像和声音的。 在这类电路中,虽然也有能量的传输和转 换问题, 但最主要的是信号传递的质量, 一般要求传输的过 程中信号不能失真, 应尽可能准确、 快速。
(3) ① 如果已知A、 B两a)所示, 可证明如下
UAB=UAO+UOB=UAO-UBO=VA-VB 图1-6(a)中, 电压UAB=VA-VB=2-(-4)=6 V。
第 1 章 电路的基本概念与基本定律
② 电路中某一点的电位随参考点(零电位点)选择的不 同而不同, 但两点间的电压(电位差)不变。

第1章 电路的基本概念和定律分解

第1章 电路的基本概念和定律分解

电容元件
1、 电容器:一对相互靠近的导体中间隔以绝缘介质(包 括空气)构成电容器。 2、定义:对于一个二端元件,在任意时刻所储存的电荷 与元件两端电压的关系可用u-q平面上的一条过原点的 曲线来描述则此二端元件称为电容元件。 3、电容元件电路符号:
如果该曲线是一条通过原点的直线,则称为线性电容元件。
p ui i R
2
对于正电阻来说,吸收的功率总是大于或等 于零。是一种耗能元件 (2) 设在to-t区间R吸收的能量为w(t)、它等于从 t0- t对它吸收的功率作积分。即:
w p( )d Ri ( )d ( )
2 t0 t0
2017/10/27 15
t
t
1.2.2
i
0
c)
i
2、线性非时变电阻伏安关系:
电压电流关联参考方向时:
i
u=Ri R-- Ω (欧姆) i=Gu G-- s(西门子)
当电压、电流为非关联参考方向时:
R
u _
u R i
i G u
当R=∞ (开路)和R=0(短路)时:
u
0
a)
2017/10/27
R
u
R0
i
0
b)
i
14
3、 电阻元件上吸收的功率与能量 (1) R吸收的功率为:
说明: (1)电压与电位的关系: 大小 Uab=Va-Vb; 方向 规定电压的实际方向由高电位点指向低电位点。即电位降低 的方向为电压方向。 (2)电路中各点的电位值与参考点的选择有关,电路中不指定参 考点而谈论各点的电位是没有意义的。 (3)参考点本身的电位为零。
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3、 电 功 率

电路及磁路第三版第01章电路的基本概念和基本定律

电路及磁路第三版第01章电路的基本概念和基本定律

u ab
def
dW dq
方向:电压的方向是电位降低的方向。 电压的SI单位:伏(特),符号:V。 常用单位:千伏(kV),毫伏(mV)。
3 6 1kV=10 V 10 mV 换算关系:
第一章电路的基本概念和基本定律
◆电位:若任取一点o作为参考点,则由某点a到参考点o 的电压 u ao称为a点的电位,用 a 表示。
电源: 提供电能或 发出电信号的设备
负载: 消耗电能或 接收电信号的装置 电路模型
第一章电路的基本概念和基本定律 ◆电路的作用 ① 实现电能的传输、分配与转换
升压 变压器
发电机
输电线
降压 变压器
电灯 电动机 电炉 ...
②实现信号的传递与处理
话筒 放大器 扬声器
第一章电路的基本概念和基本定律 二 理想电路元件 组成电路的实际电气器件往往比较复杂,其电磁性能 的表现可能是多方面交织在一起的。 为研究方便将实际器件加以理想化,即只考虑起主 要作用的某些电磁现象,而将其它现象忽略。 ◆电阻元件:只表示消耗电能的元件。 ◆电感元件:反映电路周围存在着磁场而可以储存磁场 能量的元件。 ◆电容元件:反映电路及其附近存在着电场而可以储存 电场能量的元件。 ◆集总参数元件:每一种元件只表示一种基本现象。在 任何时刻,从具有两个端钮的理想元件的某一端钮流入的 电流恒等于从另一端钮流出的电流,并且元件两个端钮间 的电压值也是完全确定的。
第一章电路的基本概念和基本定律 参考方向与实际方向的关系:若电流为正,则电流 实际方向与参考方向一致;若电流为负,则电流实际方向 与参考方向相反,如图(a)、(b)所示。 二 电压、电位、电动势及其参考方向 ◆电压:电路中a、b两点间的电压为单位正电荷在电场力 的作用下由a点转移到b点时减少的电能,即。

第一章电路的基本概念和定律


§1.1 电路与电路模型
基本的电路参数有3个,即电阻、电容和电感。 基本的集中参数元件有电阻元件、电感元件和电容元件,分别用图13(a),(b)和(c)来表示。
图1-3 三种基本的集中参数元件
返回
§1.2 电路中的基本描述量
电流 电压 电阻 电功及电功率
§1.2 电路中的基本描述量
电流——它是指电荷在电路中做规则的定向运动 (如图案1.2-1) 。电流分直流和 交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流,用符号DC 表示。 电流的大小和方向随时间变化的叫做交流,用符号AC表示。
我们以d为参考点(即Ud=0) 设Uc=15V,R=5欧姆则电流 I=(Uc-Ud)/R= 15/5=3A Ub=IR=3×(4+5)
=3×9=27V Ua=IR=3×(2+4+5)=3×11=33V 我们再以b为参考点(即Ub=0)设Ua=6V R=2欧姆 则电流I=(UaUb)/R=6/2=3A
P=U×I (P>0吸收能量 P<0释放能量) 非关联参考方向:(电路图如右)-──→─□───+(电压为U,电流为I, 电阻为R) P=-U×I (P>0吸收能量 P<0释放能量) 举例如下:
如下图所示:R=6欧姆、电压1和2分别为2V和6V,求两个电压元件各自的功 率?并判断吸收和释放 分析:首先要求功率必须先求出电流,然后在利用公 式P=UI来求解。
Uc=;5)=-27V (可见c、d两 点的电位为负) 总结:电路中某点电位数值随选参考点的不同而改变,但参考点一经 选定,那么某点电位就是唯一确定的数值。
返回
§1.2 电路中的基本描述量
电功—电流通过负载时,将电场能转换成 其他形式的能,即电流做功叫做电功。 电功用符号“W”表示,单位为焦耳(J)。 电功W可用下式表示:

第1章 电路的基本概念与基本定律


R2

I3
=
VA R3
50 − VA = VA + 50 + VA
I1 = I2 + I3 , 即
R1
R2
R3

VA =
50 − 50 R1 R2 1+1+1
=
50 − 50 10 5 1 +1+ 1
= − 100 ≈ −14.3V 7
R1 R2 R3 10 5 20
1.7.5 在图 1.14 中,如果 15 Ω 电阻上的电压降为 30V,
20W 电阻 1.5.7 在图 1.03 的两个电路中,要在 12V 的直流电源上使 6V
50mA 的电珠正常发光,应该采用哪一个联接电路?

电珠电阻
RN
= UN IN
=
6 0.05
= 120

采用图 1.03(a)串联电路,电珠分压
U
= 12 120 + RN
× RN = 12 ×120 = 6 120 + 120
解 (1)额定工作状态下的电流
负载电阻
IN
= PN UN
=
200 50
=4
A
R = U N = 50 = 12.5 Ω IN 4
(2)开路状态下的电源端电压 U 0 = E =U N + I N R0 = 50 + 4 × 0.5 = 52 V
(3)电源短路状态下的电流
IS
E R0
=
52 0.5
= 104
电流的参考方向计算:电压、电流的参考方向方向一致时,功率 P = UI 。若 P > 0 为负载;
P < 0 为电源。 图 1.01 中元件 1,2 是电源(U,I 的实际方向相反);元件 3,4,5 是负载(U,I 的

第1章 电路的基本概念与基本定律

1第1章电路的基本概念与基本定律1.11.1电路和电路模型电路和电路模型1.21.2电路中的基本物理量电路中的基本物理量 1.3 1.3 电阻电阻电阻、、电感电感、、电容元件 1.4 1.4 电压源和电流源电压源和电流源 1.5 1.5 基尔霍夫定律基尔霍夫定律2实际电路是实际电路是为实现某种应用目的由若干电器设备或器件按一定方式用导线连接而成的电流通路成的电流通路。

实现电能的传输和转换 电力电路或强电电路实现信号的传递和处理 电子电路或弱电电路1.1 电路和电路模型一、电路的定义3负载电源电源((或信号源或信号源):):):提供电能提供电能提供电能((或信号源或信号源))的部分的部分。

负载负载::吸收或转换电能的部分吸收或转换电能的部分。

中间环节中间环节::连接和控制它们的部分连接和控制它们的部分。

电路的组成中间环节4电路在工作时电路在工作时,,对电源来说对电源来说,,通常处于下列三种方式之一种方式之一::负载负载、、空载和短路。

负载与电源接通负载与电源接通,,负载中有电流通过有电流通过,,负载电流的大小与负载电阻有关与负载电阻有关。

负载都是并联负载都是并联。

因此当负,负载电阻减小负载电阻减小,,负,即功率增大即功率增大。

一般所说的负载的大小一般所说的负载的大小,,指的是负载电流或功率的大小的是负载电流或功率的大小,,而不是指负载电阻的大小不是指负载电阻的大小。

负载工作方式:5空载开路这时电源两端的外电阻等于零,电源输出的电流仅由电源内阻限制限制,,此电流称为短路电流此电流称为短路电流。

6为了保证电器设备和器件为了保证电器设备和器件((包括电线包括电线、、电缆电缆))可以安全、可靠和经济地工作可靠和经济地工作,,每种电器设备每种电器设备、、器件在设计时都对其规定了工作时允许的最大电流对其规定了工作时允许的最大电流、、最高电压和最大功率等参数值等参数值,,这些数值统称为额定值这些数值统称为额定值。

(高职)电工基础第4版 第一章电路的基本概念和基本定律 ppt课件


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
电灯 电动机 电炉
...
话筒 放 扬声器

器ppt课件
3
调幅收音机 调频收音机
电信号 声波信号
ppt课件
4
1.1.2 电路的组成部分
电源: 提供 电能的装置
发电机
升压 输电线 变压器
负载: 取用 电能的装置
降压 变压器
电灯 电动机
电炉
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理想化电路,称为电 路模型。(即在一定条件下突出其主要的电磁性质,忽略其次要 因素把实际元件近似地看作理想电路元件)
小灯泡电路:
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。
• 电与人类生活密切相关,如:照明、家用电器、 工厂企业机器设备的工作都离不开电。而电的这些
应用都是通过电路来实现的,因此,分析研究电路 具有重要意义。
•电工学:是研究电工技术和电子技术的理论和应用
的技术基础课.
电路
•电工学
电工技术 电子技术
电机(磁路) 模拟电子
数字电子
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1
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 电路的基本物理量 1.4 电阻原件和欧姆定律 1.5 电压源和电流源 1.6 电路的工作状态 1.7 基尔霍夫定律
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2
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。
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《电工与电子技术》 上册 电工技术部分共8章 第1章 电路的基本概念与基本定律 第2章 电路的分析方法 第3章 电路的暂态分析 第4章 正弦交流电路 第5章 三相电路 第6章 磁路与铁心线圈电路 第7章 交流电动机 第10章 继电接触器控制系统 下册 电子技术部分共6章 第14章 半导体二极管和三极管 第15章 基本放大电路 第16章 集成运算放大器 第18章 直流稳压电源 第20章 门电路和组合逻辑电路 第21章 触发器和时序逻辑电路

各章节基本要求和重点内容: 第1章 电路的基本概念与基本定律 基本要求: 1.了解电路模型及理想电路元件的意义; 2.理解电路变量(电压、电流及电动势)参考方向(及参考极性)的意义 ; 3.理解电路的基本定律(“Ω”、KCL及KVL)并能正确地应用; 4.了解电源的不同工作状态(有载、开路 及短路)及其特征; 5.理解电气设备(或元件)额定值的意义; 6.能分析计算简单的直流电路及电路中各点的电位。 重点内容:  电路变量参考方向(及参考极性)  基本定律(“Ω”、KCL及KVL)的正确应用。

“Ω”:RIU KCL:0I, 或 出入II

KVL:0U或降升UU 【例1.1】在 图 示 电 路 中 ,US ,IS 均 为 正 值,其 工 作 状 态 是 ( )。 (a) 电 压 源 发 出 功 率 (b) 电 流 源 发 出 功 率 (c) 电 压 源 和 电 流 源 都 不 发 出 功 率 UISS

+

【解】功率和负载的判断。用电流、电压的实际方向判别。如果二者方向相反,电流从

“+”端流出,为电源发出功率;反之则是负载吸收功率。所以答案为(a) 电 压 源 发 出 功 率。

第2章 电路的分析方法 基本要求 1、 掌握用支路电流法、叠加原理和戴维南定理分析电路的方法; 2、 理解实际电源的两种模型及其等效变换。 重点内容:  叠加原理和戴维南定理 【例2.1】应用戴维宁定理计算图中2Ω电阻中的电流I。

【解】(1)将2Ω电阻断开。求开路电压Uab0,

V632612012dbcdacab0UUUU (2)将二端网络ab除源,得无源二端网络,如图所示。求等效电阻R0 46363110R (3)画出戴维宁等效电路。

A124620aboRUI 【注意】戴维宁定理的解题步骤。 【例2.2】试用支路电流法求所示电路中的各支路电流。0.8Ω和0.4Ω分别为两个电压源的内阻。

【解】用基耳霍夫电流定律列独立结点电流方程,取a点为

1021III 用基耳霍夫电压定律列独立回路电压方程, II4.08.01201

II44.01162 A1.28,A75.8,A38.921III

第三章 电路的暂态分析 基本要求 1.理解电路的暂态与稳态,以及电路时间常数的物理意义; 2.掌握一阶线性电路的零输入响应及在阶跃激励下的零状态响应和全响应的分析方法。 重点内容:RC电路的响应 要点:换路定则与电路电压、电流初始值的确定

(1)换路定则 )0()0(CCuu

(2) 应用换路定则确定电流、电压初始值的方法 )0()0(Llii 首先求出换路前稳态电路中储存元件电感中的电流)0(Li和电容两端的电压)0(Cu; 对换路后的电路,应用换路定律,将电感元件用理想电流源)0(Li代替,将电容元件用理想电压源)0(Cu代替,然后计算各支路的电流和元件端的电压,即为所求初始值。 (3)“三要素法” teffftf)]()0([)()( 【例3.1】电路如下图所示,开关S长期合在a上,如在0t时把它合到位置b后,试求Cu。

【解】 V3105212)0(Cu

V310)0()0(CCuu V23212)(Cu ms23k)2//1(RC

Ve342e2-3102)]()0([)(t-t-)(CCCCuuuu

第4章 正弦交流电路 基本要求: 1.理解正弦量的三要素,特别是有效值和相位差; 2.熟悉正弦量的各种表示方法以及相互间的关系; 3.掌握单一参数的电压、电流之间的关系,并掌握用相量法计算简单的交流电路的方法; 4.掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬时功率、无功功率、视在功率的概念和提高功率因数的经济意义。 本章重点:  单一参数的电压、电流之间关系的相量表示;  交流电路的分析计算方法:相量图和相量式。

V5V3

0)S(tk1k2F3

Cu

ab要点:单一元件交流电路特性 基本关系列表如下:设tItIimsinsin2。 电路参数 R L C

电压电流关系 瞬时值 RRiuRtImsin )90sin(tIXdtdiLumLL )90sin(1tIXidtCumCC 有效值 IRUR LLIXLIU CCIXCIU1 相量式 RIUR LLXIjU

CCXIjU

相量图 相位差 Ru和i同相 Lu超前i90角 Cu滞后i90角

有功功率 R

URIUIPR22 0 0

无功功率 0 LL

L

LL

XUXIIUQ22

CCC

CC

XUXIIUQ22



【例4.1】RLC串联电路如下图所示,已知:V314sin2220tu,30R,mH127L,Fμ40C。试求:(1) 电流i的瞬时值表达式;(2)电压LRu的有效值LRU. 

-uR

L

Ci

LRu

- 【解】(1) 40m127314LXL

804031411CXC

50)8040(30)(2222CLXXRZ A4.450220ZUI 1.53308040arctan

iu

1.53)1.53(0

ui

A)1.53314sin(24.4)314sin(2ttIii

(2) 5040302222LLRXRZ V2204.450IZULRLR

【例4.2】如图电路中已知:I1=10A、UAB =100V,求:总电压表和总电流表的读数。

【解】设:ABU为参考相量,即:VUAB0100 10A1I 1I

超前90ABU A,21055100222I 45ABUI滞后2

画相量图如下:由相量图可求得:I =10 A VVIUVXIULLL14190100由相量图得超前

第五章 三相电路 基本要求:

掌握三相电路中相电压(相电流)与线电压(线电流)在对称三相电路中的相互关系。

理解三相四线制电路中单相及三相负载的正确联接,了解中性线的作用。

A B V 5Ω

1I

2Ij10Ω

A j5Ω

I

45° 1I2IABU

LU U本章重点:对对称三相电路的电压,电流和功率的计算熟练掌握。 【例5.1】在线电压为380V的三相电源上,接两组电阻性负载,如图示,求线路电流。

1038 【解】AIY2210220 与相电压同相位。 AIP1038388 形负载线电流,相位上滞后相电流030 AIIPl3103 根据相电压与线电压的相位差,相电压滞后于线电压030,可见YI与LI同相位,于是有 31022LYIII=39.3A

第六章 磁路与铁心线圈电路 学习要求: (1) 了解磁性材料的磁性能以及磁路中几个基本物理量的意义和单位 (2) 了解分析磁路的基本定律 (3) 理解铁心线圈电路中的电磁关系、电压电流关系以及功率与能量问题,特别要掌握

mfNU44.4这一关系式

(4) 了解变压器的基本构造、工作原理、名牌数据、外特性和绕组的同极性端,掌握其电压、电流、阻抗变换功能 本章重点:变压器及交流铁心线圈电路 【例6.1】有 一 音 频 变 压 器,原 边 连 接 一 个 信 号 源,其 E=120 V,内 阻 R0 = 800 ,变 压 器 副 边 接 扬 声 器,其 电 阻 RL = 8  。求:(1) 扬 声 器 获 得 最 大 功 率 时 的 变 压 器 变 比 和 最 大 功 率 值;(2) 扬 声 器 直 接 接 入 信 号 源 获 得 的 功 率。 【解】获 得 最 大 功 率 时:

EoR1N2NLR

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