电路基础

许振周

目录

  • 1 第一单元
    • 1.1 万用表的使用
  • 2 安全用电
  • 3 二极管及发光二极管实验
  • 4 第二单元
    • 4.1 项目一
    • 4.2 色环电阻的识别
    • 4.3 电阻的串并联研
    • 4.4 电路的基本概念
    • 4.5 电路的作用与组成
    • 4.6 理想电路元件与电路模型
    • 4.7 电路的基本物理量
    • 4.8 电流及其参考方向
    • 4.9 电压、电位与电动势及其参考方向
    • 4.10 电功率和电能
    • 4.11 基尔霍夫定律
    • 4.12 电路结构的有关术语
    • 4.13 基尔霍夫电流定律
    • 4.14 基尔霍夫电压定律
  • 5 电路元件和电路的等效变换
    • 5.1 电阻元件及其串、并联的等效变换
    • 5.2 电阻星形连接和三角形连接的等效变换
    • 5.3 电容元件和电感元件
    • 5.4 有源元件及实际电源的等效变换
    • 5.5 电阻元件
    • 5.6 电阻的串联和并联
    • 5.7 电阻的混联
    • 5.8 电阻的星形连接和三角形连接
    • 5.9 电阻星形连接和三角形连接的等效变换
    • 5.10 电容元件
    • 5.11 电感元件
    • 5.12 电容元件与电感元件的连接
    • 5.13 电压源
    • 5.14 电流源
    • 5.15 受控源
    • 5.16 实际电源的等效变换
  • 6 电阻电路的一般分析与电路定理
    • 6.1 支路电流法
    • 6.2 网孔电流法
    • 6.3 节点电位法
    • 6.4 叠加定理
    • 6.5 替代定理
    • 6.6 等效电源定理
    • 6.7 最大功率传输定理
    • 6.8 含受控源电路的分析
    • 6.9 支路电流法
    • 6.10 支路电流法的应用
    • 6.11 网孔电流法
    • 6.12 网孔电流法的应用
    • 6.13 节点电位法
    • 6.14 节点电位法的应用
    • 6.15 弥尔曼定理
    • 6.16 叠加定理
    • 6.17 叠加定理的应用
    • 6.18 替代定理
    • 6.19 替代定理的应用
    • 6.20 戴维南定理
    • 6.21 诺顿定理
    • 6.22 负载获得最大功率的条件
    • 6.23 最大功率传输定理的应用
    • 6.24 含受控源电路的特点分析
    • 6.25 受控源电路实例
  • 7 单相正弦交流电路
    • 7.1 正弦交流电路的基本概念
    • 7.2 正弦量的相量表示法
    • 7.3 电路元件的电压电流关系
    • 7.4 电阻、电感、电容串联电路
    • 7.5 电阻、电感、电容并联电路
    • 7.6 无源二端网络的等效复阻抗和复导纳
    • 7.7 正弦交流电路的功率
    • 7.8 功率因数的提高
    • 7.9 相量法分析正弦交流电路
    • 7.10 电路的谐振
    • 7.11 互感电路
    • 7.12 正弦量及其三要素
    • 7.13 正弦量的有效值
    • 7.14 相位差
    • 7.15 复数及其表示形式
    • 7.16 正弦量的相量表示
    • 7.17 用相量法求正弦量的和与差
    • 7.18 基尔霍夫定律的相量形式
    • 7.19 正弦交流电路中的电阻元件
    • 7.20 正弦交流电路中的电感元件
    • 7.21 正弦交流电路中的电容元件
    • 7.22 电压与电流的关系
    • 7.23 复阻抗
    • 7.24 电压与电流关系
    • 7.25 复导纳
    • 7.26 电路的三种情况
    • 7.27 无源二端网络的等效复阻抗和复导纳
    • 7.28 复阻抗和复导纳的等效变换
    • 7.29 复阻抗和复导纳的串并联电路
    • 7.30 正弦交流电路的瞬时功率
    • 7.31 有功功率
    • 7.32 无功功率
    • 7.33 视在功率
    • 7.34 复功率
    • 7.35 提高功率因数的经济意义
    • 7.36 提高功率因数的方法
    • 7.37 相量法
    • 7.38 谐振
    • 7.39 串联谐振
    • 7.40 并联谐振
    • 7.41 互感的基本概念
    • 7.42 具有互感的电路
  • 8 三相正弦交流电路
    • 8.1 三相电源
    • 8.2 三相负载的连接及其电压电流关系
    • 8.3 对称三相电路的计算
    • 8.4 不对称三相电路的分析
    • 8.5 三相电路的功率
    • 8.6 三相对称电源
    • 8.7 三相电源的连接
    • 8.8 三相负载的星形连接
    • 8.9 三相负载的三角形连接
    • 8.10 三相电路的功率
    • 8.11 三相电路总瞬时功率的特点
    • 8.12 三相电路功率的测量
  • 9 非正弦周期电流电路
    • 9.1 非正弦周期量
    • 9.2 非正弦周期量的谐波分析
    • 9.3 非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率
    • 9.4 非正弦周期电流电路的计算
    • 9.5 非正弦周期量概述
    • 9.6 非正弦周期量的产生
    • 9.7 非正弦周期量的合成
    • 9.8 非正弦周期量的分解
    • 9.9 周期信号的频谱
    • 9.10 非正弦周期量的对称性
    • 9.11 有效值
    • 9.12 平均值、整流平均值
    • 9.13 平均功率
  • 10 线性电路的过渡过程
    • 10.1 电路的过渡过程与换路定律
    • 10.2 一阶电路的零输入响应
    • 10.3 一阶电路的零状态响应
    • 10.4 一阶电路的全响应
    • 10.5 RLC串联电路的零输入响应
    • 10.6 电路的过渡过程
    • 10.7 换路定律
    • 10.8 初始条件的计算
    • 10.9 RC电路的零输入响应
    • 10.10 RL电路的零输入响应
    • 10.11 RC电路的零状态响应
    • 10.12 RL电路的零状态响应
    • 10.13 经典法求全响应
    • 10.14 全响应的两种分解
    • 10.15 一阶电路的三要素法
    • 10.16 方程和特征根
    • 10.17 RLC串联电路的零输入响应
  • 11 磁路和铁芯线圈
    • 11.1 磁场的基本物理量和基本定律
    • 11.2 铁磁物质的磁化
    • 11.3 磁路的基本定律
    • 11.4 恒定磁通磁路的计算
    • 11.5 交流铁芯线圈中的波形畸变与磁损耗
    • 11.6 电磁铁
    • 11.7 磁感应强度
    • 11.8 磁通
    • 11.9 磁场强度和磁导率
    • 11.10 磁通连续性原理
    • 11.11 安培环路定律
    • 11.12 铁磁物质的磁化
    • 11.13 铁磁物质的磁滞回线
    • 11.14 基本磁化曲线
    • 11.15 磁路
    • 11.16 磁路定律
    • 11.17 磁路和电路的比较
    • 11.18 有关磁路计算的一些概念
    • 11.19 无分支磁路的计算
    • 11.20 对称分支磁路的计算
    • 11.21 线圈感应电动势与磁通的关系
    • 11.22 正弦电压作用下磁化电流的波形
    • 11.23 正弦电流作用下的磁通波形
    • 11.24 交流铁芯线圈的损耗
    • 11.25 直流电磁铁
    • 11.26 交流电磁铁
电功率和电能

电功率

电功率是电路分析中常要用到的一个物理量,传送和转换电能的速率叫电功率,简称功率。用p或P表示,有 :

(1)电功率单位:

瓦特,简称瓦,用符号为W,1W=1VA。常用单位有kW、mW。 

(2)电功率性质

当支路电流、电压实际方向一致时 ,该支路吸收功率 如图1-8(a)所示;

当支路电流、电压实际方向相反时 ,该支路发出功率 如图1-8(a)所示;

图1-8 电功率性质


(3)电功率计算

因:

所以功率即能量转换的速率 :

如果所选电压电流参考方向关联如图1-8(c),则所得的功率p表示支路吸收功率。即算得功率为正时吸收正功率,说明支路实际吸收功率;算得功率为负时吸收负功率,说明支路实际发出功率。

如果选择非关联参考方向,如图1-8(d),则按(1-8)式所得的p表示支路发出功率,即算得的功率为正时发出正功率,说明支路实际发出功率;算得功率为负时发出负功率,说明支路实际吸收功率。 

电能

,可以求得支路在到t时间内吸收或发出的能量。

电能单位:电能的单位是焦耳,简称焦,用符号J表示,它等于功率为1W的用电设备在1s内消耗的电能。在实际应用上还采用(千瓦时)作为电能的单位,它等于功率为1kW的用电设备在1h(3600s)内消耗的电能,简称度。  

能量转换与守恒定律是自然界的基本定律之一,电路当然也遵守这一定律。一个电路中,每一瞬间,所有元件吸收功率的代数和为零。这个结论也叫“电路的功率平衡”。

举例:

例题1-2:

(1)在图1-9(a)中,如,试求该元件的功率。

(2)在图1-9(b)中,如,试求该元件的功率。

(3)在图1-9(c)中,如元件发出功率6W,试求电流。

图1-9  例题1-2

解法1:

由参考方向关联、非关联判断功率的性质

(1)因为电压、电流参考方向关联,所以表示元件吸收功率 P=5×1=5W

因为P>0,说明元件实际吸收5W功率。

(2)因为电压、电流参考方向非关联,所以表示元件发出功率 P=(-5)×1=-5W

因为P<0,元件发出负功率,说明元件实际吸收5W的功率。

(3)选择非关联参考方向,即电流的参考方向由a到b,P=6W 则有

解法2

由电压、电流的实际方向,判断功率的性质

(1)P=5×1=5W

在所选的参考方向下,电压、电流均大于零,电压、电流的实际方向都与参考方向一致,即电压、电流的实际方向相同,故元件吸收功率。

(2)P=5×1=5W

在所选的参考方向下,因为u <0,电压的实际方向与参考方向相反,即电压的实际方向由a到b,与电流的实际方向相同,故元件吸收功率。

(3)

已知元件发出功率,则电压、电流实际方向相反。因为u<0,电压的实际方向与参考方向相反,即电压的实际方向由a到b,则电流的实际方向为b到a。

各种电气器件(电灯、电烙铁、电阻器)都有一定的量值限额,称为额定值,包括额定电压、额定电流和额定功率。

 许多器件在额定电压下才能正常、合理、可靠地工作,电压过高时器件容易损坏,过低时则器件不能正常工作。使用电气器件时不应超过其额定电流或额定功率,否则时间稍长就可能因过热而烧坏。

 由于功率、电压和电流之间有一定的关系,所以在给出额定值时,没有必要全部给出。例如对灯泡、电烙铁等通常只给出额定电压和额定功率,而对于电阻器除给出电阻外,还给出额定功率。


例题导读:

例题1-3.已知某实验室有额定电压220V、额定功率100W的白炽灯12盏,另有额定电压220V、额定功率2kW的电炉两台,都在额定状态下工作,试求:总功率、总电流和2h内消耗的电能。


解:总功率为

    总电流为

    总电能为

温馨提示:

功率性质的判定:当电路电压和电流的实际方向一致时,接受正功率(或发出负功率),实际接受功率;当电路电压和电流的实际方向相反时,发出正功率(或接受负功率),实际发出功率。