汽车电子电工教案1.docx
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汽车电子电工教案1.docx
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汽车电子电工教案1
浙江公路技师学院
«汽车电工电子基础»
理论课程教案
班级09-10、10-10班
专业汽车运用与维修
教师姚婷婷
2011/2012学年第一学期
理实一体化教学项目
学习要求及安全教育
项目一:
子项目1:
子项目2:
项目二:
项目三:
项目四:
项目五:
学习要求及安全教育
编写日期
审批:
日期:
授课日期
班级
学生人数
主讲教师
辅导教师
项目
目的要求
重点
难点
教学设施
设备、材料
报书设计
项目备课笔记首页
教师姚婷婷教研组
编写日期2011、9、11审批日期
项目
直流电路
总课时
4
目的要求
应知:
掌握电路的基本概念、基本原理、电压电流电阻这些物理量,简单叙述串、并连电路的性质,正确描述电路的基本概念和基尔霍夫定律。
应会:
会用万用表测量电路的电压、电流、电阻;能解决直流直流电路中的连接问题;会分析较复杂电路。
重点
应知:
电路的作用、组成、及各元件的作用。
应会:
连接线路,测量各端电阻电压电流。
难点
应知:
电路物理量的正方向的规定与应用,电路工作状态的正确控制,掌握基尔霍夫定律的应用方法,掌握支路电流法的应用方法。
应会:
连接线路,测量并计算各端物理量
子项目
内容
课时分配
项目备课笔记
编写日期
2011、9、11
审批:
日期:
授课日期
2011、9、14
2011、9、14
班级
09-10
10-10
学生人数
27
35
主讲教师
姚婷婷
姚婷婷
项目
直流电路
课时:
理论
目的要求
1、概述电的发展,从实际出发,激发学生学习电工电子的兴趣
2、掌握电路基本物理量及其正方向的引出与应用
3、复习电阻、欧姆定律、电功率、电能等知识
4、掌握电阻串联和并联的方式和应用
5、了解支路、节点、回路等概念
6、了解基尔霍夫电流定律的内容
7、学习利用支路电流法分析和解决问题的方法和步骤
重点
电路物理量的正方向的规定与应用
电路工作状态的正确控制
掌握基尔霍夫定律的应用方法
掌握支路电流法的应用方法
难点
掌握电路的基本物理量,熟悉运用知识解题并计算
报书设计
一、直流电路
1电路的基本概念
2电路的基本物理量
3电阻的连接及应用
4导线的选择
5电路基本定律(基尔霍夫定律)
6复杂电路计算
7电路中电位的计算
教学过程:
教学组织及安全教育:
---------------------------
提问:
1、家庭中电源是直流电还是交流电?
2、家庭中有哪些用电器?
3、常用电路中怎么区分电路连接方式?
4、电路连接有哪几种方式?
5、对于电流电压电阻怎么计算?
新授:
1电路的基本概念
1.1电路的组成
电路就是电流所流过的路径,它为了实现某种功能由一些电气设备或元构成的。
,就其功能而言,可以分为两大类:
一是实现能量的转换、传送与分配(如电力系统电路等);二是实现信号的传送和处理(如广播电视系统)。
一般由电源、用电器、导线、开关组成。
1.2电路的状态
电路通常有三种状态:
通路、开路和短路。
通路:
电路连成闭合回路,电路中有电流通过。
开路:
指电路中某处断开,不构成通路的电路。
短路:
把电源两端的导线直接相连时,电源输出的电流不经负载只经连接导线而直接流回电源的状态
1.3电路图
电路图是用国家统一规定的电器元件或设备的符号来表示电路连接情况。
图1-1理想电路元件及其图形符号
2电路的基本物理量
2.1电流及参考方向
电流是一种物理现象,是带电粒子有规则的定向运动形成的,通常将正电荷移动的方向规定为电流正方向。
电流的大小用电流强度来衡量,其数值等于单位时间内通过导体某一横截面的电荷量。
直流时,不随时间变化的物理量用大写字母表示,可写成
(1-1)
电流的方向是客观存在的,但在电路分析中,一些较为复杂的电路,有时某段电流的实际方向难以判断,甚至有时电流的实际方向还在随时间不断改变,于是要在电路中标出电流的实际方向较为困难。
为了解决这一问题,在电路分析时,常采用电流的“参考方向”这一概念。
电流的参考方向可以任意选定,在电路图中用箭头表示。
当然,所选的参考方向不一定就是电流的实际方向。
当参考方向与电流的实际方向一致时,电流为正值(i>0);当参考方向与电流的实际方向相反时,电流为负值(i<0)。
这样,在选定的参考方向下,根据电流的正负,就可以确定电流的实际方向。
在分析电路时,先假定电流的参考方向,并以此去分析计算,最后用求得答案的正负值来确定电流的实际方向。
2.2电压及参考方向
(1)定义:
单位正电荷在电场力作用下,由a运动到b电场力所做的功,称为电路中a到b间的电压,即
(1-2)
式中,uab的电压,电压的单位为伏特(V);wab正电荷从a运到b所做的功,功的单位为焦耳(J)。
(2)单位:
1千伏特(KV)=1000伏(V)
1伏特(KV)=1000毫伏(mV)
1毫伏(mV)=1000微伏(μV)
(3)实际方向:
高电位指向低电位
(4)参考方向:
任意选定某一方向作为电压的正方向,也称参考方向。
(5)电压参考方向的表示方法
在电路分析时,也需选取电压的参考方向,当电压的参考方向与实际方向一致时,电压为正(u>0);相反时,电压为负(u<0)。
电压的参考方向可用箭头表示,也可用正(+)、负(-)极性表示
2.3电动势
电动势:
在电源内部,电源力将单位正电荷从电源负极移到电源正极所做的功,用字母E表示。
电动势的大小可表示为
E=WE/q(1-3)
电动势的方向是由电源负极经电源内部指向电源正极。
单位与电压单位相同。
2.4电阻
电阻:
导体对电流的阻碍作用。
用字母R或r表示。
电阻R的单位是
。
常用的电阻单位还有行千欧(k
)和兆欧(M
)他们之间的关系为
1M
=103k
=106
值得注意的是,导体的电阻不随其端电压的大小变化,是客观存在的。
当温度一定时,导体的电阻与导体的长度l成正比,与导体的横截面积S成反比,还与导体的材料性质(电阻率
)有关,即
(1-4)
式中,R的单位是
,
的单位是
m,l的单位是m,S的单位是m2。
若令G=1/R,则G称为电阻元件的电导,电导的单位是西[门子](S)。
在(1-4)式中,当电压与电流的参考方向一致时,电压为正值。
反之,则电压为负值。
2.5电能、电功率
设导体两端的电压为U,通过单体横截面的电荷量为q,电场力所做的功即电路所消耗的电能W=Qu,由于q=It,所以
W=UIt(1-5)
W、U、I、t的单位分别为焦(J)、伏(V)、安(A)、秒(S)。
在实际应用中常以千瓦时(KW·h)作为电能的单位。
千瓦时俗称度。
1度=1KW·h=3.6*106J
在一段时间里,电路产生或消耗的电能与时间的比值叫做电功率,用P表示。
P=W/t(1-6)
或P=UI(1-7)
式中,P、U、I的单位应分别为瓦(w)、伏(v)、安(A)。
3电阻的连接及应用
3.1电阻的串联及应用
两个或两个以上的电阻依次相连,中间无分支的连接方式叫电阻的串联。
图1-2电阻的串联
电阻串联的性质:
(1)流过各电阻中的电流相等,即及其等效
I=I1=I2(1-8)
(2)电路的总电压等于各电阻两端的电压之和,即
U=U1+U2(1-9)
由此可得,电路取用的总功率等于各电阻取用的功率之和,即
IU=IU1+IU2
(3)电路的总电阻等于各电阻之和,即
R=R1+R2(1-10)
(4)电路中每个电阻的端电压与电阻值成正比,即
(1-11)
(5)串联电阻电路消耗的总功率P等于各串联电阻消耗的功率之和,即
(1-12)
串联电路的实际应用主要有:
①常用电阻的串联来增大阻值,以达到限流的目的;
②常用几个电阻的串联构成分压器,以达到同一电源能供给不同电压的需要;
③在电工测量中,应用串联电阻来扩大电压表的量程。
3.2电阻的并联及应用:
两个或两个以上的电阻接在电路中相同两点之间的连接方式叫电阻的并联。
图1-9电阻并联及其等效
电阻并联的性质:
(1)各并联电阻的端电压相等,且等于电路两端的电压,即
U=U1=U2(1-13)
(2)并联电路中的总电流等于各电阻中流过的电流之和,即
I=I1+I2`(1-14)
(3)并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和,即
即
(1-15)
(4)并联电路中,流过各电阻的电流与其电阻值成反比,阻值越大的电阻分到的电流越小,各支路的分流关系为
(1-16)
可见,在电路中,通过并联电阻能达到分流的目的。
(5)并联电阻电路消耗的总功率等于各电阻上消耗的功率之和,即
(1-17)
可见,各并联电阻消耗的功率与其电阻值成反比。
并联电路的实际应用有:
(1)工作电压相同的负载都是采用并联接法。
对于供电线路中的负载,一般都是并联接法,负载并联时各负载自成一个支路,如果供电电压一定,各负载工作时相互不影响,某个支路电阻值的改变,只会使本支路和供电线路的电流变化,而不影响其他支路。
例如工厂中的各种电动机、电炉、电烙铁与各种照明灯都是采用并联接法,人们可以根据不同的需要起动或停止各支路的负载。
(2)利用电阻的并联来降低电阻值,例如将两个1000
的电阻并联使用,其电阻值则为500
。
(3)在电工测量中,常用并联电阻的方法来扩大电流表量程。
总结:
电压、电流的参考方向是事先选定的一个方向,根据电压、电流数值的正、负,可确定电压、电流的实际方向。
引入参考方向后,电压、电流可以用代数量表示。
电路或元件的伏安关系是电路分析与研究的重点。
复习:
1、简述电流及电压参考方向的含义
2、熟练掌握电路中各物理量
4导线的选择
常用导线的分类
按材料分类:
铜线和铝线
按所加电压分类:
低压导线和高压导线
按有无绝缘分类:
裸线和绝缘线
按绝缘材料分类:
聚氯乙烯绝缘线和橡胶绝缘线
5基尔霍夫定律
用串并联的方法能够最终化为单一回路的简单电路,可以用欧姆定律来求解。
用串并联的方法,不能将电路最终化为单一回路的复杂电路,其求解规律,反映在基尔霍夫定律中。
基尔霍夫定律是电路的基本定律之一,它包含有两条定律,分别称为基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
1.电路结构的基本名词
在基尔霍夫定律中,常要用到如下几个电路名词:
支路:
在电路中通过同一电流的分支电路叫做支路。
如图1-10的电路中,有三条支路,分别是I1、I2和IL流过的支路。
节点:
有三条或三条以上支路的连接点叫做节点。
如图1-10的电路中,有b、e两个节点。
回路:
闭合的电路叫做回路。
回路可由一条或多条支路组成,但是只含一个闭合回路的电路叫网孔。
如图1-10的电路中,有abcdef、abef和bcde三个回路,两个网孔,即abef和bcde。
1-10电路名词定义示意图
2.基尔霍夫电流定律
根据电流连续性原理,在电路中任一时刻,流入节点的电流之和等于流出该节点的电流之和,节点上电流的代数和恒等于零,即
或
(1-18)
这一关系叫节点电流方程,是基尔霍夫电流定律,也称为基尔霍夫第一定律。
该定律的应用可以由节点扩展到任一假设的闭合面。
在应用KCL时,必须先假定各支路电流的参考方向,再列电流方程求解,根据计算结果,确定电流的实际方向。
如果指定流入节点的电流为正(或负),则流出节点的电流为负(或正)。
3.基尔霍夫电压定律
根据电位的单值性原理,在电路中任一瞬时,沿回路方向绕行一周,闭合回路内各段电压的代数和恒等于零,即回路中电动势的代数和恒等于电阻上电压降的代数和,其数学式为
或
(1-19)
这一关系叫回路电压方程,是基尔霍夫电压定律,也称为基尔霍夫第二定律。
该定律的应用可以由闭合回路扩展到任一不闭合的电路上,但必须将开口处的电压列入方程中。
在应用KVL时,必须先假定闭合回路中各电路元件的电压参考方向和回路的绕行方向,当两者的假定方向一致时,电压取“+”号;反之则电压取“-”号。
总结:
欧姆定律和基尔霍夫定律是电路分析的最基本定律。
它们分别体现了元件和电路结构对电压、电流的约束关系。
复习:
1、什么是串联分压?
什么是并联分流?
举例说明。
2、简述基尔霍夫定律的内容
1.2.3支路电流法
支路电流法是利用基尔霍夫两个定律列出电路的电流和电压方程,求解复杂电路中各支路电流的基本方法。
支路法的解题步骤为:
(1)先标出电路中各支路电流、电压的参考方向和回路的绕行方向。
(2)如果电路中有n个节点,根据KCL列出n-1个独立的节点电流方程。
(3)如果电路中有m个回路,根据KVL列出m-(n-1)个独立回路电压方程。
通常选电路中的网孔来列回路电压方程。
(4)代入已知数,解联立方程组,求出各支路电流。
根据需要还可以求出电路中各元件的电压及功率。
总结:
支路电流法是分析电路的基本方法。
如果电路结构复杂,因电路方程增加使得支路电流法不太实用。
复习:
支路电流法有什么特点?
7电路中电位的计算
在电路中任选参考点0,该电路中某点。
到参考点0的电压就称为a点的电位。
电位的单位为伏特(V),用V表示。
电路参考点本身的电位V0=0,参考点也称为零电位点。
根据定义,电位实际上就是电压,即
Va=Ua0(1-5)
可见,电位也可为正值或负值,某点的电位高于参考点,则为正,反之则为负。
任选参考点0,则a、b两点的电位分别为Va=Ua0、Vb=Ub0。
按照做功的定义,电场力把单位正电荷从a点移到b点所做的功,等于把单位正电荷从a点移到0点,再移到b点所做的功的和,即
Uab=Ua0+U0b=Ua-Ub0=Va-Vb
或Uab=Va-Vb(1-6)
式(1-6)表明,电路中a、b两点间的电压等于a、b两点的电位差,因而电压也称为电位差。
注意!
同一点的电位值是随着参考点的不同而变化的,而任意两点之间的电压却与参考点的选取无关。
小结:
掌握电路基本物理量,复习电阻、欧姆定律、电功率、电能等知识,掌握电阻串联和并联的方式和应用,了解支路、节点、回路等概念,了解基尔霍夫电流定律的内容,学习利用支路电流法分析和解决问题的方法和步骤。
作业:
17页填空题第1题,简答题1、2题,计算题第4题
预习:
单元二正弦交流电
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