电工电子技术(任务驱动型) 教学课件 汤伟芳主编_ 电工电子技术--电工基础部分优质PPT.ppt
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人们为了便于分析电路,有时可将实际电路元件理想化,即只突出主要矛盾,而忽略次要矛盾,从而使问题简单化。
理想电路元件指代表单一电磁性质的元件,也叫纯电路元件。
由理想电路元件组成的电路称为实际电路的电路模型。
图1-1-3实际电路与电路模型,2、电路中的基本物理量,
(1)电流及其参考方向1)定义:
电荷的定向运动形成电流。
大小用电流强度I表示,即单位时间内通过导体某一横截面的电荷量。
实际中要测量电流的大小,通常用电流表或万用表的电流挡。
2)单位换算:
3)参考方向,(a)(b)图1-1-4电流的方向,电流为正值(I0),表明电流的实际方向与假设的参考方向相同;
电流为负值(I0),表明电流的实际方向与假设的参考方向相反。
(2)电压、电位及电压的参考方向,1)电压定义:
两点之间的电位之差即是两点间的电压,用Uab表示。
即,数值上等于单位正电荷从电路中一点移至电路中另一点电场力做功的大小,即,实际中要测量电压的大小,通常用电压表或万用表的电压挡。
2)电位定义:
取电路中某一点为参考点,则电路中点A到参考点的电压称为A点的电位。
电位具有相对性,即电路中某点的电位随参考点位置的改变而改变;
而电位差具有绝对性,与电路中参考点的位置选取无关。
注意,3)单位换算:
4)参考方向:
a:
电压和电流一样,不仅有大小而且也有方向。
c:
规定电位真正降低的方向为电压的实际方向。
b:
所谓电压参考方向,就是所假设的电位降低之方向。
d:
对于负载来说,规定电流流进端为电压的正端,电流流出端为电压的负端。
5)电压电流的关联参考方向,电流和电压参考方向一致,称为关联参考方向。
如图1-1-6(a),电压和电流的参考方向不一致时,称为非关联参考方向。
如在图1-1-6(b),图1-1-6电压电流关联的参考方向,(a)(b),6)电动势:
电源移动正电荷的能力用电动势表示,符号为E,单位为伏特(V)。
电动势的方向规定:
在电源内部,由负极指向正极,即由低电位指向高电位。
如图1-1-7所示。
图1-1-7直流电动势,要测量电源电动势的大小,通常也采用电压表或万用表的电压挡。
(3)电功率与电功,1)电功率:
电流在单位时间内所做的功。
用字母P表示,单位为瓦特(W)。
2)电功:
电流所做的功,简称电功。
用字母W表示,单位焦耳(J)。
1度1千瓦小时=3.6106焦,测量电路消耗电能的仪表电能表。
(a)机械式(b)电子式图1-1-8电能表,3)负载的额定值:
图1-1-9灯泡铭牌,【例1-1-2】,一台功率是10kW的电炉,每天工作8h,求一个月30天要用电多少度?
解:
二、简单直流电路分析方法,1、电阻元件及其特性,
(1)定义:
即导体对电流的阻碍作用,用字母R或r表示。
电阻的单位为欧姆,用符号表示。
1千欧(k)1000欧(),1兆欧(M)1000千欧(k),要测量电阻的大小,可使用欧姆表或万用表的欧姆挡。
(2)分类:
图1-1-10电阻分类,2、全电路欧姆定律,闭合电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路的总电阻成反比,即,图1-1-11全电路欧姆定律,U外外电路的电压降;
U内电源内阻上的电压降。
3、电路工作状态,图1-1-12电路状态图,
(1)通路,开关置于“3”,
(2)开路,开关S置于“2”,(3)短路,开关S置于“1”,表1-1-2电路在三种状态下的特点,【例1-1-3】,如图1-1-13所示,设内阻r=0.2,电阻R=9.8,电源电动势E=2V,不计电压表和电流表对电路的影响,求开关在不同位置时,电压表和电流表的读数各位多少?
图1-1-13例1-1-3题图,解:
开关接“1”位置:
电路处于短路状态,电压表的读数为零;
电流表中流过的短路电流为,开关接“2”位置:
电路处于开路状态,电压表的读数为电源电动势的数值,即2V;
电流表流过的电流为零,即I断=0。
开关接“3”位置:
电路处于通路状态,电流表的读数为,U=IR=0.29.8=1.96V,电压表的读数,三、简单直流电路的连接,1、电阻的串联,几个电阻首尾依次连接,各电阻流过同一电流的联接方式,称为电阻的串联。
图1-1-14电阻的串联,
(1)串联电阻电路的特点,图1-1-15两电阻串联,
(2)电阻串联电路的应用,1)分压作用。
2)限流作用。
3)利用电阻串联可以得到较大阻值的电阻。
【例1-1-4】,如图1-1-16所示,现有一只电流表,允许通过的最大电流(也叫满刻度电流)是,内阻是。
根据需要,要把它改造成量程(也叫测量范围)为10V的电压表,应该如何改造?
按题意,当表头满刻度时,表头两端电压Ua为,设量程扩大到10V需要串入的电阻为Rx,则,图1-1-16例1-1-4题图,2、电阻的并联,两个或两个以上的电阻并列连接在电路两点之间,各电阻处于同一电压下的联接方式,称为电阻的并联。
图1-1-17电阻的并联,
(1)并联电阻电路的特点,图1-1-18两电阻并联,
(2)并联电阻的应用,1)分流作用。
2)恒压供电。
3)利用电阻并联可以获得较小阻值的电阻。
3、电阻的混联,电路中元件既有串联又有并联的连接方式称为混联。
图1-1-19电阻的混联,计算混联电路的方法:
1应用电阻的串联、并联特点,逐步简化电路,求出电路的等效电阻。
2由等效电阻和电路的总电压,根据欧姆定律求出电路的总电流。
3再根据欧姆定律和电阻串并联的特点,由总电流求出各支路的电压和电流。
【例1-1-5】,如图1-1-20,已知R1=R2=R3=2,R4=R5=4,试求A、B间的等效电阻RAB。
解:
(1)为了便于看清各电阻之间的连接关系,在原电路中标出字母A、B、C。
(2)将A、B、C各点沿水平方向排列,并将R1R5依次填入相应的字母之间。
R1与R2串联在A、C间,R3在B、C之间,R4在A、B之间,R5在A、C之间,即可画出等效电路图。
(3)由等效电路可求出AB间的等效电阻,即:
R12=R1+R2=2+2=4,R125=R12/R5=2,R1253=R125+R3=2+2=4,RAB=R1235/R4=2,图1-1-20例1-1-5题图,四、万用表的使用,万用表是一种多用途、多量程的电工测量仪表。
可用于测量交、直流电压,电流,电阻以及二极管、三极管参数,音频电平等,常用的万用表有模拟式和数字式两大类。
图1-1-21MF47D型万用表的面板,图1-1-22DT890型数字式万用表的面板,任务实施,一、工具器材准备,1万用表2实验板、小彩灯若干个、导线若干3信号发生器,二、电路装接,1、小彩灯的测量。
检查每个小彩灯的阻值是否正常,一般正常值很小,大约只有1左右。
2、按图1-1-23所示搭好电路,在实验板上把小彩灯连接起来,接上电源。
如果小彩灯正常发光,则说明电路正常;
若发现有某一只或某几只彩灯不亮,则要检测故障。
三、电路检测与测量,1、判断小彩灯电路的连接方式,我们用数字式万用表串联在各个小彩灯之间,发现每次万用表读到的电流数值相同,根据串联电路的特点,我们可以判断出各个小彩灯之间的连接方式是串联。
2)用数字万用表检查各点电位是否正常,若测得灯泡两端电压为零,说明灯泡未接入,可能是接线没有联上导致的,需要把接线柱夹紧即可。
若测得灯泡两端有电压,但比正常电压偏小很多,说明小彩灯没有在额定功率下工作,可能导致灯泡灭或者灯泡发暗,需要检查输出电压是否正常。
2、电路故障分析,1)有一只或若干只小彩灯不亮。
首先检查小彩灯是否损坏,若用万用表测得小彩灯电阻值无穷大,说明该小彩灯已损坏,则需更换新的;
若测得灯泡阻值都在正常范围之内,而灯泡却不能正常工作,初步判断不是小彩灯本身的问题。
任务评价,返回,任务2复杂直流电路故障检测与测量,1.会用仪表验证基尔霍夫定律,2.能正确应用支路电流法和节点电位法分析电路,3.会根据不同电路结构选择不同的分析方法,4.学会复杂直流电路故障诊断与检测,任务提出,如图1-2-1所示,电路只有3个电阻,2个电源,看似很简单,可是不能直接用电阻串、并联化简,以及用欧姆定律求解。
我们把不能用电阻串、并联化简求解的电路称为复杂电路。
复杂电路用什么方法来求解呢?
同时,在测量过程中出现流过R2电流表的读数为零,而流过R1、R2电流表读数相等,同时各段电压相加的代数和不满足基尔霍夫电压定律。
那么是什么原因导致这种结果的呢?
本任务要求学会用多种方法求解复杂直流电路的中的各条支路的电流和各元件的电压,同时能正确连接电路,通过测试相应数据来验证常用的分析方法,并能针对数据分析电路的故障。
图1-2-1复杂直流电路,任务分析,分析复杂电路的基本思路是对电路中的连接点和回路进行分析,找出规律,并进行计算。
常用的复杂直流电路的分析方法有支路电流法、节点电位法。
通过典型电路的分析计算,掌握根据不同的电路选择不同的分析方法。
在验证基尔霍夫定律实验中,某组学生获得的实验数据如下:
流过节点A的电流为I2=0A,I3=I1=100mA;
ADBCA回路各段电压:
UAD=0V,UDB=5V,UBC=3V,UCA=2V,ABCA回路各段电压UAB=1V,UBC=3V,UCA=2V,实验结果不满足基尔霍夫电压定律,验证失败。
根据我们所学的电路知识,电流表为零,说明流过电阻R2的电流表为零,说明该支路有可能短路,也有可能断路。
因此,我们在排除故障时可重点对R2这条支路进行排除检查。
相关知识,一、电路分析基本定律,1、基尔霍夫定律,
(1)电路中的相关术语,节点:
三条或三条以上支路的联接点叫节点。
回路:
电路中任一闭合路径叫回路。
网孔:
回路内部不含有跨接支路的回路叫网孔。
支路:
由一个或几个电阻或电源等元件串联组成的无分支的电路叫支路。
(2)基尔霍夫电流定律(KCL),a:
电路中任一瞬间,流出任一结点电流之和恒等于流入结点的电流之和。
电路中任一瞬间,任意结点上电流代数和恒等于零。
正负由参考方向决定,一般流入为正,流出为负。
基尔霍夫定律不仅适用于结点,还可以应用于电路和某一部分。
I1+I2=I3,【例1-2-1】,在下图1-2-4所示电路中,已知I12A,I24A,I31A,I45A,求I5。
图1-2-4例1-2-1题图,解:
由基尔霍夫电流定律对A节点列方程:
或,代入数据得,(3)基尔霍夫电压定律(KVL),1)电路中任一瞬间,沿任一回路各段电压的代数和恒等于零。
2)在任意闭合回路中,电动势代数和等于电阻压降的代数和。
或,基尔霍夫电压定律
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