电工电子学_电路的基本概念

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电路技术基础

电路技术基础

电路技术基础电路技术是电子学的基础,在电子设备和系统的设计和应用中起着至关重要的作用。

本文将介绍电路技术的基础知识,包括电路的基本概念、电路元件、电路分析方法和常见的电路应用。

一、电路的基本概念电路是由电子元件(如电阻、电容、电感等)和电源组成的导电路径。

电流是电荷在电路中的流动,它是电子在电路中移动的载体。

电压是电流推动电子流动的动力,表示电荷在电路中的能量变化。

电阻是电路中阻碍电流流动的元件,而电容则是可以储存电荷的元件,电感则是可以储存磁场能量的元件。

二、电路元件1. 电阻:电阻是电路中最基本的元件之一,它阻碍电流的流动。

电阻的单位是欧姆(Ω),常用的电阻有固定电阻和可变电阻。

固定电阻的电阻值是固定的,而可变电阻的电阻值可以通过调节电位器等手段进行调整。

2. 电容:电容是能够储存电荷的元件。

电容的单位是法拉(F),常用的电容有固定电容和可变电容。

电容的大小与两个导体之间的距离以及两个导体之间的电介质介质常数有关。

3. 电感:电感是可以储存磁场能量的元件。

电感的单位是亨利(H),常用的电感有固定电感和可变电感。

电感的大小与线圈匝数、线圈材料以及线圈的形状有关。

三、电路分析方法1. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是描述电路中电流和电压分布的基本原理。

基尔霍夫第一定律(电流定律)指出,在任何一个电路节点,流入节点的电流等于流出节点的电流之和。

基尔霍夫第二定律(电压定律)指出,沿着任何一个闭合回路,电压的代数和等于零。

2. 罗尔定律:罗尔定律是描述电路中电阻的电流和电压关系的基本原理。

罗尔定律指出,电阻两端的电压正比于电阻两端的电流,比例系数即为电阻值。

3. 诺顿定理:诺顿定理是将复杂的电路简化为等效电流源和等效电阻的方法。

根据诺顿定理,任何一个线性电路都可以用一个等效的电流源和一个等效的电阻来代替。

四、电路应用电路技术广泛应用于各个领域,例如通信、计算机、医疗设备等。

其中一些常见的电路应用包括:1. 放大器:放大器是一种将小信号放大为大信号的电路。

1电路的基本概念与基本定律-电工电子学

1电路的基本概念与基本定律-电工电子学

(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。
2.功率与功率平衡
功率 设电路任意两点间的电压为 U ,流入此部分电
路的电流为 I, 则这部分电路消耗的功率为:
P UI
W为瓦[特] KW为千瓦
功率平衡:由U=E-R0I得 UI=EI-R0I2
返回
物理量参考方向的表示方法
I
a
电 池
灯 泡
+ EU
_
+
R
Uab
_
b
电压
正负号 箭头 双下标
a + U_ ab b
电流:从高电位 指向低电位。
a
Uabb
I
Uab(高电位在前, + R -
低电位在后)
1.4 欧 姆 定 律
欧姆定律:流过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。
U R I
+ I
U -
U=RI (a)
I1 R1
c
+ U3
E1 U1
R2 I2
a
d
- - U4 +
U1+U4=U2+U3
U2 E2 U1-U2-U3+U4=0
即 U=0
电位降取正
b
电位升取负
上式可改写为
I1 R1
c
+ U3
R2 a
- - U4
I2
d
+
E1-E2-R1I1+R2I2=0 E1
U1
或 E1-E2=R1I1-R2I2
U2 E2
U=E1-U1=E1-IR01
E1=U+R01I=220

电工电子学

电工电子学
_
R1
+ US2
_
R2
b=3
n=2
R3
l=3
m=2
精选课件ppt
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2. 基尔霍夫电流定律 (KCL)
在集总参数电路中,任意时刻,对任意节点流出或流入该节点电流的代数 和等于零。
K
ik (t) 0

i入i出
k 1
式中ik(t) 为任意时刻流出(或流入)该节点的第 k 条支路的电流,K 为连接
该节点的支路数
10
电流参考方向的两种表示方式:
• 用箭头表示 —— 箭头的指向为电流的参考方向
i
A
B
• 用双下标表示 —— 如 iAB , 电流的参考方向由A指向B
iAB
A
B
③ 为什么要引入参考方向 ?
(a) 复杂电路的某些支路事先无法确定实际方向

中间支路电流的实际方向无法确定,为分析方便, 只能先任意标一方向(参考方向),根据计算结果 ,才能确定电流的实际方向。
基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s Voltage Law — KVL
• 基尔霍夫定律反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的 基本规律,是分析集总参数电路的基本定律。
• 基尔霍夫定律与元件特性(元件VCR)构成了电路分析的 基础。
精选课件ppt
21
1. 几个名词
支路(branch): 电路中每一个两端元件就叫一条支路
在线性电路分析中人们主要关心的物理量是电流、电压和功率
1. 电流(Current)
① 电流 带电粒子的定向运动形成电流
电流的大小用电流强度表示
i(t)def limqdq t0 t dt
单位:安培

电工电子学-电路的基本概念

电工电子学-电路的基本概念

受控电源:指电压源的电压或电流源的电流受电路中 其它部分的电流或电压控制的电源。
2018/7/19
电工电子学B
1.4.1 独立电源
1.理想电源 理想电压源(恒压源)
I + US _ 特点: + U _ RL US O
U
I 外特性曲线
(1) 输出电压是一定值。 (2) 恒压源中的电流由外电路决定。
2018/7/19 电工电子学B
电气设备的额定值
额定值: 电气设备在正常运行时的规定使用值 1. 额定值反映电气设备的使用安全性; 2. 额定值表示电气设备的使用能力。 例: 灯泡:UN = 220V ,PN = 60W 电阻: RN = 100 ,PN =1 W
第一章
电路的基本概念
2018/7/19
电工电子学B
第一章 电路的基本概念
1.1 电路的作用和组成 1.2 电路的基本物理量 1.3 电阻、电容和电感元件
1.4 电源元件
1.5 电路的工作状态
1.6 电路的基本定律
1.7 电路中电位的概念及计算
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本章的基本要求:
一、理解电压与电流参考方向的意义
2. 实际电源 I 实际电压源 + + 实际电压源是用理想 US 电压源和内阻串联的电路 RL U R0 模型来表示。 – U 实际电压源模型 理想电压源 U0=US 由上图电路可得: 实际电压源 U = US – IR0 若 R0 = 0 I O US 理想电压源 : U US IS RO 若 R0<< RL ,U US , 电压源的外特性 可近似认为是理想电压源。
2018/7/19
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电路及其应用知识点总结

电路及其应用知识点总结

电路及其应用知识点总结电路是由电子元件(如电阻、电容、电感等)连接而成的导电路径,是电流在其中流动的通道。

电路是电子技术中最基本的概念之一,也是电子设备和系统的核心组成部分。

本文将对电路及其应用的一些关键知识点进行总结,包括电路的基本概念、分类、基本定律、常见电路元件和应用等。

一、电路的基本概念1. 电流:电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,单位为安培(A)。

2. 电压:两点之间的电势差,也称为电压,单位为伏特(V)。

3. 电阻:电流通过导体时所遇到的阻碍,也称为电阻,单位为欧姆(Ω)。

4. 电容:存储电荷的能力,单位为法拉(F)。

5. 电感:导体中电流变化时所产生的感应电动势,单位为亨利(H)。

二、电路的分类1. 直流电路:电流方向保持不变的电路。

直流电路可以分为串联、并联和混联三种形式。

2. 交流电路:电流方向随时间变化的电路。

交流电路中常见的元件有电感、电容和电阻。

三、电路的基本定律1. 基尔霍夫电流定律(KCL):电流在节点处的代数和为零。

2. 基尔霍夫电压定律(KVL):电压在回路中的代数和为零。

3. 欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。

四、常见电路元件1. 电阻:用于限制电流的元件,常用的有固定电阻、变阻器和热敏电阻等。

2. 电容:用于储存电荷的元件,常用的有电解电容、陶瓷电容和聚合物电容等。

3. 电感:用于储存能量的元件,常用的有线圈、变压器和电磁铁等。

4. 二极管:具有单向导电性质的元件,常用于整流和开关电路中。

5. 三极管:具有放大和开关功能的元件,常用于放大电路和逻辑电路中。

五、电路的应用1. 电源电路:用于提供电能的电路,常见的有直流电源和交流电源。

2. 放大电路:用于放大信号的电路,常用于音频放大和射频放大等应用。

3. 滤波电路:用于去除电源中的噪声和杂波,保证电路正常工作。

4. 调节电路:用于调节电压或电流的电路,如稳压电源和恒流源等。

5. 时序电路:用于控制和同步电路中的信号顺序和时序关系,如触发器和计数器等。

电工电子学课件_______第一章

电工电子学课件_______第一章

uab
b
13
关联参考方向与非关联参考方向 对一个元件,电流参考方向和电压参考方向 可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常 常将其取为一致,称关联参考方向;如不一致, 称非关联参考方向。 i
a
i u
b a
+

u
+
b
(a)关联参考方向
(b)非关联参考方向
如果采用关联参考方向,在标注时标出一种即可。 如果采用非关联参考方向,则必须全部标注。
b (b)
三、电路中的功率
定义: 单位时间内元件吸收(消耗)或发出(释 放)的电能。 dw 数学表达式: p dt 单位:瓦特 W 方向:在电压、电流取关联参考方向下,p=ui 表 示的是该元件吸收(消耗)功率的大小。即为:
i i
w
+ u
w
+ u
p>0
18
p<0
第一章 电路的基本概念、定律与分析方法
34
第一章 电路的基本概念、定律与分析方法
实际电压源 I + − Rs Us
U Us
RL
0 理想电压源 实际电压源
U
I
电源内阻,表 示内部损耗 U = Us – IRs
Rs越小 特性曲线越平坦
当Rs = 0 时,实际电压源模型就变成电压源模型
35
第一章 电路的基本概念、定律与分析方法
2.电流源
Uab
15
第一章 电路的基本概念、定律与分析方法
Uab是否表示a端的电位高 于b端的电位?
a
Uab 元件
b
Uab只表示a、b两端电位的参考 方向为由a指向b。实际两点电 位哪点高,要看是Uab>0,还是 Uab<0。若Uab>0,则a端电位高 于b端电位。反之, b 端电位高 于a端电位。

电路知识点归纳总结高中

电路知识点归纳总结高中

电路知识点归纳总结高中电路是电子学的基础,它是电子设备中运作的核心。

掌握电路知识对于从事电子领域的学生和工程师来说都是非常重要的。

本文将从电路的基本概念、电路元件、电路分析方法和电路的应用等方面对电路知识点进行归纳总结。

一、电路的基本概念1. 电路的概念电路是由导体、电源、负载和控制元件等组成的结构,利用导体中的电荷在电场作用下的移动形成的电流实现能量传递和信号传送的系统。

2. 电路的分类根据电路中元件的工作状态和电流的路径情况,电路可以分为直流电路和交流电路。

直流电路中电流的方向是固定的,而交流电路中电流的方向是随时间变化的。

3. 电路的基本元件电阻、电容、电感和电源是电路中的基本元件。

它们分别对应着电阻、电容和电感的特性,通过它们可以搭建起各种不同的电路。

4. 电流、电压和功率电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,通常用字母I表示;电压是电势差,通常用字母U表示;功率是单位时间内产生或消耗的能量,通常用字母P表示。

二、电路元件1. 电阻电阻是电路中阻碍电流通过的元件,通常用字母R表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻质量的大小与电阻的长度、横截面积和材料电阻率相关。

2. 电容电容是能够储存电荷的元件,通常用字母C表示,单位是法拉(F)。

电容的大小与电容器的极板面积、极板间距及介质电容率相关。

3. 电感电感是当电流通过时能储存电磁能量的元件,通常用字母L表示,单位是亨利(H)。

电感的大小与线圈的匝数、线圈长度及磁导率相关。

4. 电源电源是提供电路工作所需的电能的装置,通常用直流电池或交流发电机实现。

三、电路分析方法1. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是用来分析复杂电路中电流和电压的分布规律的重要方法。

基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

基尔霍夫电流定律:在电路中任意节点的电流代数和等于零。

基尔霍夫电压定律:在电路中任意闭合回路的电压代数和等于零。

2. 电路等效电路等效是指将复杂的电路简化成等效电路,从而方便分析和计算电路的性能。

电路的基本概念和规律

电路的基本概念和规律

电路基本概念和规律一、电流1.电流(1)定义:电荷的定向移动形成电流。

(2)条件:①有自由移动的电荷;②导体两端存在电压。

注意:形成电流的微粒有三种:自由电子、正离子和负离子。

其中金属导体导电时定向移动的电荷是自由电子,液体导电时定向移动的电荷是正离子和负离子,气体导电时定向移动的电荷是电子、正离子和负离子。

(3)公式①定义式:qIt=,q为在时间t内穿过导体横截面的电荷量。

注意:如果是正、负离子同时定向移动形成电流,那么q是两种离子电荷量的绝对值之和。

②微观表达式:I=nSve,其中n为导体中单位体积内自由电子的个数,q为每个自由电荷的电荷量,S 为导体的横截面积,v为自由电荷定向移动的速度。

(4)方向:规定正电荷定向移动的方向为电流的方向,与负电荷定向移动的方向相反。

注意:电流既有大小又有方向,但它的运算遵循算术运算法则,是标量。

(5)单位:国际单位制中,电流的单位是安培(A),常用单位还有毫安(mA)、微安(μA),1 mA=10–3 A,1 μA=10–6 A。

2.电流的分类方向不改变的电流叫直流电流;方向和大小都不改变的电流叫恒定电流;方向周期性改变的电流叫交变电流。

3.三种电流表达式的比较分析1.电源:通过非静电力做功使导体两端存在持续电压,将其他形式的能转化为电能的装置。

2.电动势(1)定义:电动势在数值上等于非静电力把1 C 的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。

(2)表达式:qW E =。

(3)物理意义:反映电源把其他形式的能转化成电能的本领大小的物理量。

注意:电动势由电源中非静电力的特性决定,跟电源的体积无关,跟外电路无关。

(4)方向:电动势虽然是标量,但为了研究电路中电势分布的需要,规定由负极经电源内部指向正极的方向(即电势升高的方向)为电动势的方向。

(5)电动势与电势差的比较1.电阻(1)定义式:I U R =。

(2)物理意义:导体的电阻反映了导体对电流阻碍作用的大小。

电工基础电路的基本概念和基本定律教案

电工基础电路的基本概念和基本定律教案

电工基础-电路的基本概念和基本定律教案第一章:电路的基本概念1.1 电流定义:电流是电荷的流动,单位是安培(A)电流的产生:电压使电荷发生移动形成电流1.2 电压定义:电压是电场力推动电荷移动的能力,单位是伏特(V)电压的产生:电源提供电压,使电荷在电路中流动1.3 电阻定义:电阻是电路对电流阻碍作用的大小,单位是欧姆(Ω)电阻的计算:R = V/I,其中V为电压,I为电流第二章:电路的基本元件2.1 电源定义:电源是提供电压的装置常见电源:电池、发电机、电源适配器等2.2 负载定义:负载是电路中消耗电能的装置常见负载:电灯、电动机、电阻等2.3 开关定义:开关是控制电路通断的装置常见开关:手动开关、自动开关等第三章:基本电路定律3.1 欧姆定律定义:电流I与电压V成正比,与电阻R成反比,公式为I = V/R 应用:计算电路中的电流、电压和电阻3.2 基尔霍夫电压定律(KVL)定义:电路中任意闭合回路电压的代数和等于零应用:分析电路中的电压关系,解决电压问题3.3 基尔霍夫电流定律(KCL)定义:电路中任意节点流入电流的代数和等于流出电流的代数和应用:分析电路中的电流关系,解决电流问题第四章:简单电路分析4.1 串联电路定义:电路中元件依次连接,电流相同,电压分配特点:电流相同,电压分配应用:计算串联电路中的电流、电压和电阻4.2 并联电路定义:电路中元件并行连接,电压相同,电流分配特点:电压相同,电流分配应用:计算并联电路中的电流、电压和电阻第五章:电路测量与实验5.1 测量工具电流表:测量电路中的电流电压表:测量电路中的电压电阻表:测量电路中的电阻5.2 实验步骤与方法实验设计:确定实验目的、电路连接方式等实验操作:按照实验步骤进行测量和数据记录实验分析:根据测量数据进行分析,得出结论第六章:电路的进阶概念6.1 交流电与直流电定义:交流电是电压和电流方向周期性变化的电,直流电是电压和电流方向不变的电特点:交流电有频率和相位,直流电稳定6.2 频率与周期定义:频率是单位时间内交流电变化的次数,周期是一次完整变化所需的时间关系:f = 1/T,其中f为频率,T为周期6.3 相位差定义:交流电中两个电压或电流波形的相对时间差应用:分析电路中波形的相位关系第七章:电路图的绘制7.1 电路图符号电源符号:电池、发电机等负载符号:电灯、电动机、电阻等开关符号:手动开关、自动开关等7.2 电路图绘制规则清晰:符号清晰,连线准确简洁:简化电路,删除多余部分一致:符号一致,电压方向一致7.3 电路图的解读与绘制解读:分析电路元件和连接方式,理解电路功能绘制:根据电路元件和连接方式,绘制电路图第八章:电路仿真软件的使用8.1 电路仿真软件概述定义:电路仿真软件是一种用于电路分析和设计的工具作用:模拟电路运行,验证电路设计,分析电路性能8.2 常见的电路仿真软件Multisim:功能强大,操作简单,广泛应用于电路设计和实验教学Proteus:界面友好,兼容性好,支持多种硬件描述语言LabVIEW:基于图形化编程语言,适用于复杂电路系统的研究和开发8.3 电路仿真软件的使用方法打开软件,创建新项目绘制电路图,添加元件设置参数,运行仿真分析结果,优化电路设计第九章:磁路与电磁感应9.1 磁路定义:磁力线在电路中的路径磁阻:磁路对磁力线的阻碍作用磁通量:磁场穿过磁路的面积与磁场强度之积9.2 电磁感应定义:磁通量变化时,产生感应电动势法拉第电磁感应定律:ε= -dΦ/dt,其中ε为感应电动势,Φ为磁通量,t为时间楞次定律:感应电流的方向是阻碍磁通量变化的方向第十章:电机的工作原理与控制10.1 直流电机工作原理:电流通过电枢产生磁场,与磁极相互作用产生转矩控制方式:电压控制、电流控制、转速控制等10.2 交流电机工作原理:电流通过线圈产生磁场,与磁极相互作用产生转矩控制方式:电压控制、频率控制、转速控制等10.3 电机控制系统定义:通过控制电机的工作原理和运行参数,实现对电机的控制应用:电动汽车、工业、风力发电等第十一章:电力电子技术11.1 电力电子器件定义:用于电力转换和控制的电子器件常见器件:二极管、晶体管、晶闸管、GTO、IGBT等11.2 电力电子电路定义:利用电力电子器件实现电能转换和控制的电路应用:变频调速、整流、逆变、斩波等11.3 电力电子技术的应用定义:电力电子技术在电力系统和电气设备中的应用应用领域:电源、电机控制、电力系统、可再生能源等第十二章:电气设备12.1 概述定义:用于发电、输电、变电、配电和用电的设备分类:发电设备、输电设备、变电设备、配电设备、用电设备12.2 发电设备定义:将机械能、热能等转化为电能的设备常见设备:汽轮机、水轮机、风力发电机、太阳能光伏板等12.3 输电设备定义:将电能从发电站输送到用户的设备常见设备:输电线路、变压器、断路器等第十三章:电力系统分析13.1 电力系统的基本组成部分定义:电力系统由发电、输电、变电、配电和用电五个部分组成作用:实现电能的生产、传输、分配和消费13.2 电力系统的稳定性分析定义:分析电力系统在受到扰动时的稳定运行能力稳定性指标:暂态稳定性、静态稳定性、暂态过程中的电压稳定性等13.3 电力系统的经济性分析定义:分析电力系统的运行成本和效率经济性指标:发电成本、输电损耗、用电成本等第十四章:电力系统的保护与控制14.1 电力系统的保护定义:对电力系统进行故障检测和隔离,保护设备和人员安全保护装置:继电保护、差动保护、距离保护等14.2 电力系统的控制定义:对电力系统的运行参数进行调节和控制,保证系统稳定运行控制方法:开关控制、调节控制、最优控制等14.3 电力系统自动化定义:利用计算机技术和自动化装置实现电力系统的运行控制和管理应用:发电控制、输电控制、变电控制、配电控制等第十五章:可再生能源与电力系统15.1 可再生能源概述定义:指在自然界中不断补充的能源,如太阳能、风能、水能等优点:清洁、可再生、减少化石能源依赖等15.2 可再生能源并网技术定义:将可再生能源发电装置接入电力系统,实现电能的互补和利用技术难点:波动性、不稳定、电能质量等15.3 电力系统的可持续发展定义:在满足人类需求的保证电力系统的长期稳定和发展措施:发展可再生能源、提高能源利用效率、减少环境污染等重点和难点解析本文主要介绍了电工基础-电路的基本概念和基本定律,包括电路的基本概念、基本元件、基本电路定律、简单电路分析、电路测量与实验、电路的进阶概念、电路图的绘制、电路仿真软件的使用、磁路与电磁感应、电机的工作原理与控制、电力电子技术、电气设备、电力系统分析、保护与控制以及可再生能源与电力系统等方面的知识。

电路类简单知识点总结

电路类简单知识点总结

电路类简单知识点总结一、电路基本概念1.1 电路的定义电路是由电气元件和连接它们的导线组成的系统,用于传输、控制和处理电信号。

1.2 电路的分类电路可以按照其功能、结构和性质进行分类。

按功能可分为功率电路和信号电路;按结构可分为串联电路、并联电路和混合电路;按性质可分为直流电路和交流电路。

1.3 电路的基本元件电路的基本元件包括电阻、电容和电感。

它们分别用于控制电流、存储能量和产生磁场。

二、电阻电路2.1 电阻的基本概念电阻是电路中常用的元件,用于控制电流的大小。

电阻的单位是欧姆,常用符号为R。

2.2 串联电阻电路串联电阻电路是将电阻按照一定的顺序连接在一起,电流只能按照这个顺序通过每个电阻。

2.3 并联电阻电路并联电阻电路是将电阻按照一定的并联方式连接在一起,电流可以分别通过每个电阻。

2.4 电阻的等效电路电阻的等效电路是指将多个电阻用一个等效电阻替代以简化分析,串联电阻的等效电阻为它们的和,而并联电阻的等效电阻为它们的倒数之和的倒数。

三、电容电路3.1 电容的基本概念电容是电路中常用的元件,用于存储电荷和能量。

电容的单位是法拉,常用符号为C。

3.2 串联电容电路串联电容电路是将电容按照一定的顺序连接在一起,电压只能按照这个顺序通过每个电容。

3.3 并联电容电路并联电容电路是将电容按照一定的并联方式连接在一起,电压可以分别通过每个电容。

3.4 电容的等效电路电容的等效电路是指将多个电容用一个等效电容替代以简化分析,串联电容的等效电容为它们的倒数之和的倒数,而并联电容的等效电容为它们的和。

四、电感电路4.1 电感的基本概念电感是电路中常用的元件,用于产生磁场。

电感的单位是亨利,常用符号为L。

4.2 串联电感电路串联电感电路是将电感按照一定的顺序连接在一起,电流只能按照这个顺序通过每个电感。

4.3 并联电感电路并联电感电路是将电感按照一定的并联方式连接在一起,电流可以分别通过每个电感。

4.4 电感的等效电路电感的等效电路是指将多个电感用一个等效电感替代以简化分析,串联电感的等效电感为它们的和,而并联电感的等效电感为它们的倒数之和的倒数。

电工电子技术基础知识

电工电子技术基础知识

u3 Um sin(t 240 ) Um sin(t 120 )
Um
u1
u2
u3
0
–Um
2
t
也可用相量表示:
U1 U U 2 U U 3 U
0o 120o 120o

U3 120°
120°

U2

U1 120°
三相电压相量图
对称正弦量特点为: U1 U 2 U 2 0
频率相同、幅值相等、相 位互差120°的三相电压称为
平,则输出F 为低电平;只
R
有输入A、B 全为高电平时,
A
输出F 才为高电平。可见输
F 入与输出呈现与逻辑关系: B
与逻辑关系表达式
F = AB
与逻辑关系逻辑符号:
A
&
F
B
2、 二极管或门
与逻辑关系真值表:
AB F
00 0 01 0 10 0 11 1
A
只要输入A、B中一个为高
B
F 电平,则输出F 为高电平;
1、 常量之间的关系(常量:0和1)
加: 0+0=0 乘:0 ·0=0 非:0 1
0+1=1 1+1=1
0 ·1=0 1 ·1=1
1 0
2、变量和常量的关系(变量:A、B、C…)
加:A+0=A 乘: A ·0=0
A+1=1
A ·1=A
A+A=A
A ·A=A
3、与普通代数相似的定理
非:A A 0
1 电流
一、电流定义
带电粒子或电荷在电场力作用下的定向运动
形成电流。单位时间内流过导体截面的电荷量定义为

电路基础知识简介

电路基础知识简介

电路基础知识简介电路是电子设备中至关重要的组成部分,了解电路的基础知识对于理解和修复电子设备故障至关重要。

本文将介绍电路的基本概念、电路元件以及电路类型。

一、电路的基本概念电路是由电流源、电阻、电容、电感等电路元件组成的,通过导线连接在一起并形成闭合路径的系统。

电路的基本目的是实现电流的传输和电能的转换。

电路分为直流电路和交流电路两种类型。

直流电路中的电流方向始终保持不变,而交流电路中的电流方向则不断变化。

二、电路元件1. 电流源:电路中产生电流的元件,例如电池和发电机。

2. 电阻:阻碍电流流动的元件,单位为欧姆(Ω)。

电阻用于限制电流大小,常用的电阻有固定电阻、可变电阻等。

3. 电容:具有储存和释放电荷的元件,单位为法拉(F)。

电容器由两个导体板和介质组成,常用于储存电荷和调节电路的频率特性。

4. 电感:产生感应电动势的元件,单位为亨利(H)。

电感器由导线圈绕成,它能够储存电荷并产生电磁场。

三、电路类型1. 串联电路:电路中的元件按照一定顺序依次连接起来,电流只有一个路径可以流动。

串联电路的特点是电流恒定,电压分配不均。

2. 并联电路:电路中的元件同时连接到电源的两个端口,电流可以选择不同的路径流动。

并联电路的特点是电流分配不均,电压恒定。

3. 混联电路:电路中的元件既有串联又有并联的特性。

混联电路常用于设计复杂的电子电路,利用串并联的结合可以实现更复杂的电流和电压分配。

总结:电路是电子设备中的基础组成部分,了解电路的基础知识对于理解和维修电子设备非常重要。

本文介绍了电路的基本概念、电路元件以及电路类型,希望对读者有所帮助。

通过学习电路基础知识,读者可以更好地理解和应用电子设备,同时也有助于进一步深入学习电子电路的原理和应用。

第一章 电路基础

第一章 电路基础

第一章 电路的基础知识本章主要讨论电路的基本模型、电路的基本物理量、电路的基本元件。

引进了电流电压的参考方向的概念。

应用欧姆定律、基尔霍夫两定律等对直流电路进行分析。

这些内容是学习电工技术的基础。

我们在分析时先从直流电路出发,得出一般规律,以后再将这些规律和论扩展到交流。

1.1 电路及其主要物理量一、电路的基本概念 1.电路电路是为实现和完成人们的某种需求,由电源、导线、开关、负载等电气设备或元器件组合起来,能使电流流通的整体。

简单地说,就是电流流过的路径。

电路按其功能可分为两类:一类是为了实现电能的传输、分配和转换,例如电炉在电流通过时将电能转换成热能,这类电路称为电力电路。

另一类是为了实现信号的传递和处理。

例如电视机可将接收到的信号经过处理,转换成图像和声音,这类电路称为信号电路。

2.电路的组成图1-1(a)是手电筒的实际电路,它由电池、电珠、开关和金属连片组成。

当我们将手电筒的开关接通时,金属片把电池和电珠连接成通路,就有电流通过电珠,使电珠发光。

这时电能转化为热能和光能。

其中,电池是提供电能的器件,称为电源;电珠是用电器件,称为负载;金属连片相当于导线,它和开关是连接电源和负载,起传输和控制电能作用的,称为中间环节。

3.电路模型实际电路中电气元件的品种繁多,在电路分析中为了简化分析和计算,通常在一定条R L(a)实际电路(b)电路原理图(c)电路模型图1-1 手电筒电路件下,突出实际电路元件的主要电磁性质,忽略其次要因素,把它近似地看作理想电路元件。

例如用“电阻”这个理想的电路元件来代替电阻器、电阻炉、灯泡等消耗电能的实际元件,用内电阻和理想电压源相串联的理想元件组合来代替实际的电池等等。

用一个理想电路元件或几个理想电路元件的组合来代替实际电路中的具体元件,称为实际电路的模型化。

在电路分析中,常用的理想电路元件只有几个,它们可以用来表征千万种实际器件。

由理想电路元件构成的电路称为电路模型。

电路电工知识点总结

电路电工知识点总结

电路电工知识点总结一、电路基础知识1. 电路的概念电路是由导体、电源、开关和负载组成的电气装置。

导体传输电流,电源提供电能,开关控制电路的通断,负载消耗电能。

2. 电流、电压、电阻电流是电荷流动的速度,单位是安培(A);电压是电荷的电势差,单位是伏特(V);电阻是阻碍电流流动的物质特性,单位是欧姆(Ω)。

3. 串联电路和并联电路串联电路是指电路中的元件依次连接在同一电路中,电流只有一条路径流动;并联电路是指电路中的元件平行连接,电流有多条路径流动。

4. 交流电路和直流电路直流电路电流方向不变,交流电路电流方向会变化。

交流电路主要由发电机产生的交流电源和变压器、开关、保护器等元器件。

5. 电路分析的基本方法电路分析的基本方法包括基尔霍夫定律、欧姆定律、戴维南定理等。

基尔霍夫定律是电流定律和电压定律,是电路分析的基础。

二、电路元件1. 电阻电阻是用来限制电流流动的元件,常用的电阻元件有固定电阻、可变电阻、热敏电阻、压敏电阻等。

2. 电容电容是用来储存电荷的元件,电容越大,电荷储存的能力越大,常用的电容元件有电解电容、陶瓷电容等。

3. 电感电感是用来储存磁能的元件,电感越大,储存磁能的能力越大,常用的电感元件有铁氧体电感、空心线圈电感等。

4. 二极管二极管是一种具有单向导电特性的元件,常用的二极管有正向导通二极管和反向截止二极管。

5. 晶体管晶体管是一种具有放大、开关、振荡等功能的元件,常用的晶体管有PNP型、NPN型晶体管。

6. 集成电路集成电路是将多个电子元件集成到一块芯片上的元件,常用的集成电路有逻辑电路、存储电路、模拟电路等。

三、电工知识1. 电动机电动机是一种将电能转换为机械能的设备,常见的电动机包括直流电动机、异步电动机、同步电动机等。

2. 变压器变压器是用来变换电压的设备,常见的变压器包括升压变压器、降压变压器、隔离变压器等。

3. 发电机发电机是一种将机械能转换为电能的设备,常见的发电机包括直流发电机、交流发电机等。

电工第一章电工学

电工第一章电工学

三. 短路工作状态
当电源两端由于某种原因而联 在一起时,称电源被短路。
IS a
c
短路时,可将电源外电阻视 E
R
为零,电流有捷径流过而不 通过负载。
R0
由于R0很小,所以此时电流
b
d
很大,称之为短路电流 Is 。
U=0
电路短路时的特征为
I = Is = E / R0
P = P = I2 R0
§1-6 基尔霍夫定律
大小:a、b两点间电压 Uab 在数值上等于电场力把单位正电荷 从a点移到b点所作的功。也就是单位正电荷在移动过程中所 失去的电能。
方向:正电荷在电场的作用下,从高电位向低 电位移动。规定这时正电荷的的移动方向为电 压的正方向。
在分析电路之前,可以任意选择某一方向为电 压的参考方向。当实际电压方向与参考方向一 致时,电压值为正,反之为负。
为维持导体中的电流能够连续不断地流 过,且应使得导体a、b两端的电压不致 丧失,就要将b端的正电荷移至a端。但 电场力的作用方向恰好与此相反,因此 就必须要有另一种力去克服电场力而使 b端的正电荷移至a端。电源中必须具有 这种力——电源力(非静电力)。
I
a+
Eab b
Uab _
电源力
大小:电源电动势Eab的数值等于电源力把单位正电荷 从电源的低电位b端经电源内部移到电源高电位a端所 作的功,也就是单位正电荷从电源低电位端移到高电 位端所获得的能量。
如图中的ab、acb 及adb共3条支路。
一条支路中各部分都流过一个相 同的电流,称为支路电流。
如图中的I1、 I2 及I3共3个电流。 2. 节点:电路中三条或三条以上 的支路相联结的点称为节点。
I1 c

电工电子技术基础知识点

电工电子技术基础知识点

电工电子技术基础知识点电工电子技术是一门研究电能的产生、传输、分配、转换和应用,以及电子器件和电路的工作原理、设计和应用的学科。

它是电气、电子、通信、自动化等工程领域的重要基础,也是现代科技和生活中不可或缺的一部分。

下面我们来一起了解一些电工电子技术的基础知识点。

一、电路的基本概念电路是电流通过的路径,它由电源、负载、导线和开关等组成。

电源是提供电能的装置,如电池、发电机等;负载是消耗电能的装置,如灯泡、电动机等;导线用于连接电源和负载,传输电流;开关用于控制电路的通断。

电流是电荷的定向移动,其单位是安培(A)。

电压是使电荷定向移动形成电流的原因,单位是伏特(V)。

电阻是导体对电流的阻碍作用,单位是欧姆(Ω)。

欧姆定律是描述电路中电流、电压和电阻关系的定律,即 I = U / R,其中 I 表示电流,U 表示电压,R 表示电阻。

二、直流电路直流电路中电流的方向不随时间变化。

在简单的直流电路中,我们可以通过串联和并联的方式连接电阻。

串联电阻的总电阻等于各个电阻之和,即 R 总= R1 + R2 ++ Rn;并联电阻的总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和,即 1 / R 总= 1 / R1 + 1 / R2 ++ 1 / Rn 。

基尔霍夫定律是分析直流电路的重要工具。

基尔霍夫电流定律(KCL)指出,在任何一个节点上,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和;基尔霍夫电压定律(KVL)指出,在任何一个闭合回路中,电压升之和等于电压降之和。

三、交流电路交流电路中电流的大小和方向随时间周期性变化。

交流电的基本参数包括频率、周期、幅值和有效值。

频率表示交流电在单位时间内变化的周期数,单位是赫兹(Hz);周期是交流电完成一个完整变化所需的时间;幅值是交流电的最大值;有效值是根据电流的热效应定义的,它表示交流电在相同时间内产生的热量与直流电相等时的电流或电压值。

在交流电路中,电阻、电感和电容是常见的元件。

电阻在交流电路中的作用与直流电路相同;电感具有阻碍电流变化的作用,其感抗 XL =2πfL,其中 f 是频率,L 是电感值;电容具有储存电荷和阻碍电压变化的作用,其容抗 XC = 1 /(2πfC) ,其中 C 是电容值。

电路的基本概念和规矩 -回复

电路的基本概念和规矩 -回复

电路的基本概念和规矩-回复电路的基本概念和规则电路是指由电器元件(如电阻、电容、电感、二极管、晶体管等)以及导线、电源等组成的能够传导电流的闭合路径。

电路是电子技术的基础,它在现代生活中扮演着重要的角色。

对于电路的基本概念和规则的了解,能够帮助我们更好地理解和应用电子技术。

一、电路的基本概念1. 电流:电流是电荷在单位时间内通过导线的量,通常用字母I表示,单位是安培(A)。

电流方向规定为正电流(从正极到负极)和负电流(从负极到正极)。

2. 电压:电压是电流的驱动力,它使电荷在导线中流动。

电压通常用字母U表示,单位是伏特(V)。

在电路中,电压可以理解为电流在电路中的压力差。

3. 电阻:电阻是电流流过导体时的阻碍力,它使电流发生阻碍和损耗。

电阻通常用字母R表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻越大,电流通过的能力越小。

4. 电容:电容是指电路中的两个导体之间的电荷存储能力,通常用字母C表示,单位是法拉(F)。

电容器可以把电荷积攒在一起,当需要时再释放出来。

5. 电感:电感是电流变化时,产生的电磁感应阻碍电流变化的能力。

电感通常用字母L表示,单位是亨利(H)。

电感可以储存电能,当电流发生变化时,电感能够释放出储存的电能。

6. 电源:电源是电路中供电的装置,可以提供稳定的电压和电流。

常见的电源有电池、交流电源和直流电源等。

7. 导线:导线是电流在电路中传输的通路,它通常由金属材料制成,如铜、铝等。

二、电路的基本规则1. 欧姆定律:欧姆定律是电学的基本定律,它揭示了电流、电压和电阻之间的关系。

根据欧姆定律,电流通过一个电阻的大小与电压成正比,与电阻成反比。

数学表达式为I = U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

2. 基尔霍夫电压定律:基尔霍夫电压定律也称为节点电压法则,它表明在电路中,电压在一个闭合回路中的各个电压之和等于零。

3. 基尔霍夫电流定律:基尔霍夫电流定律也称为分流电流法则,它表明在电路中,流入一个节点的电流等于流出该节点的电流之和。

电工电子基础知识

电工电子基础知识

电工电子基础知识电工电子基础知识是电气工程和电子技术领域的入门课程,它涵盖了电路的基本理论、电子元件的工作原理以及电子系统的构建方法。

以下是电工电子基础知识的详细内容:1. 电路的基本概念电路是由电源、导线、开关和负载等元件组成的闭合路径,它使得电流能够在其中流动。

电路的基本组成部分包括:- 电源:提供电能的设备,如电池、发电机等。

- 导线:连接电路元件,传输电流的导电材料。

- 开关:控制电路通断的装置。

- 负载:消耗电能的设备,如灯泡、电动机等。

2. 电路的基本定律电路分析中常用的基本定律包括欧姆定律、基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。

- 欧姆定律:描述了电阻、电流和电压之间的关系,即V=IR,其中V是电压,I是电流,R是电阻。

- KCL:指出任何节点处流入的电流总和等于流出的电流总和。

- KVL:指出任何闭合回路中,电压的代数和为零。

3. 基本电子元件电子元件是构成电子电路的基本单元,常见的电子元件包括:- 电阻器:限制电流流动的元件,其阻值用欧姆表示。

- 电容器:能够储存电荷的元件,其容量用法拉表示。

- 电感器:对电流变化产生阻碍作用的元件,其感值用亨利表示。

- 二极管:允许电流单向流动的半导体元件。

- 三极管:用于放大或开关电流的半导体元件。

4. 直流电路分析直流电路是指电流方向不随时间变化的电路。

分析直流电路时,通常采用节点电压法或环路电流法。

- 节点电压法:将电路中的节点电压作为未知量,根据KCL和欧姆定律建立方程组求解。

- 环路电流法:将电路中的环路电流作为未知量,根据KVL和欧姆定律建立方程组求解。

5. 交流电路分析交流电路是指电流方向随时间周期性变化的电路。

分析交流电路时,需要考虑电压和电流的相位关系。

- 正弦波交流电路:采用复数表示法,将电路元件的阻抗表示为实部和虚部的复数形式,通过欧姆定律和相量分析法求解电路。

- 谐振电路:在特定频率下,电路的阻抗达到最小,此时电路发生谐振。

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图1.5.2 电源的外特性曲线 P UI (E R0 I )I EI R0 I 2 电源输出的功率为 (1.5.3) P PE P 即 式中:PE EI 是电源产生的功率;P R I 是电源内部损耗在内阻 R0 上的 功率。在一个电路中,电源产生的功率之和等于电路中所消耗的功率 之和。
u iR
W Ri 2 dt
t1
t2
(1.3.4)
13


1.3.2 电容元件
电容元件简称为电容。电容元件的电路符号如图1.3.2所示。

图1.3.2 电容元件 对于电容元件,在任一时刻它所存储的电荷与其端电压之间的关系称为 库伏特性。

线性电容元件库伏特性的数学表达式为
P W 1 60 6 360

P2 P3 P4 48 6 12 4 12 2 288 48 24 360W

两者功率平衡。
26


1.5.2 开路状态
在图1.5.1(b)所示电路中,当开关断开时,电路则处于开路状态, 即空载状态,开路时外电路的电阻对电源来说等于无穷大,因此电路 中电流为零。此时负载上的电压、电流和功率都为零。电源端电压为


4

1.2 电路的基本物理量



1.2.1 电流及其参考方向
电流是由电荷有规则的定向流动形成的。电流强度等于单 位时间内通过导体某截面的电量,用字母 i表示,即
i dq dt
(1.2.1)


5
习惯上规定正电荷移动的方向作为电流的实际方向。在电路分 析时,电流的实际方向有时难以确定,因而可以任意选定一个方向 作为电流的参考方向(也称为正方向),并在电路中用箭头标出, 如图1.2.1所示,然后根据所假定的电流参考方向列写电路方程求解 。因为所选的电流的参考方向并不一定与电流的实际方向一致,如 果计算结果为正,则表示电流的实际方向与参考方向相同;如果计 算结果为负,则表示电流的实际方向与参考方向相反。

PE EI 10 0.2 2W P1 U1 I 4 0.2 0.8W P2 U 2 I 6 0.2 1.2W


输出功率 吸收功率 吸收功率
11

1.3 电阻、电容和电感元件 1.3.1 电阻元件
反映电能消耗的电路参数叫电阻。电阻元件的电路符号如图1.3.1所 示。
(a)图形符号 (b)伏安特性 图1.4.2 理想电流源
19
一个实际的电源一般不具有理想电源的特性,实际电源不仅产 生电能,同时本身还要消耗电能,因此实际电源的电路模型通 常由表征产生电能的电源元件和表征消耗电能的电阻元件组合 而成。 电压源模型是用理想电压源与电阻串联来表示实际电源,如图 1.4.3所示,其中 是一个理想电压源的输出电压,其数值等于 实际电源的电动势; 为电源的内阻。可见,实际电压源的输出 电压 与输出电流 有关。 (1.4.1) U U R I
0
i
1 L

t
udt
W
2
Li 2
17
1.4 电源元件 1.4.1 独立电源




能够独立向外电路提供能量的电源称为独立电源。独立电源按照其特 性的不同可以分为电压源和电流源。 1.理想电源 理想电源是实际电源的理想化模型。理想电源分为理想电压源和理想 电流源两种。 理想电压源能向负载提供一个恒定值的电压——直流电压 U S或按某 一特定规律随时间变化的交流电压 U S (其幅值、频率不变),因此 又称为恒压源。如图1.4.1所示。恒压源有两个重要特点:一是恒压 源两端的电压与流过电源的电流无关;二是恒压源输出电流的大小取 决于恒压源所联结的外电路。
电路的基本概念
电工电子学
1




1.1 电路的作用和组成
电路是由各种电路元件相互联结而构成的电流的通 路。电路的种类繁多,用途各异。 1.1.1 电路的作用 1.电路能够实现电能的传输和转换
这一类典型应用是电力系统。其电路示意图如图1.1.1所示。
图1.1.1 电能的传输和转换
这一类电路的作用主要是以较高的效率传输电能和分配电能,这类电 路一般电压较高,电流和功率较大,习惯上常称为“强电”电路。

S 0
(a)电压源电路 (b)伏安特性 图1.4.3 实际电源的电压源模型
20


电流源模型是用理想电流源与电阻并联来表示实际电源。如图1.4.4 所示,其中 是理想电流源的输出电流, 是电源的内阻。可见,实际 电流源的输出电流 与电源端电压 有关。 U (1.4.2) I IS
R0
(a)电流源电路 (b)伏安特性 图1.4.4 实际电源的电流源模型
U E R0 I E

此时的端电压叫做电源的开路电压,用 U 表示。 U U E (1.5.4) 开路时,因电流为零,电源不输出功率。
o o


1.5.3 短路状态
在图1.5.1(c)所示电路中,当由于某种原因而使电源两端直接搭 接时,电路则处于短路状态。短路时,外电路的电阻对电源来讲为零。 电源自成回路,电流不再流经负载,其电流为 I E
I

负载电阻两端的电压为 U RI 则有 U E R0 I
R0 R
(1.5.2)
23

由此可见,电源端电压小于电动势,差值为电源内阻电压降 。电流 愈大, 愈大,电源端电压下降愈多。表示电源端电压 与输出电流 之 间关系的伏安特性曲线称为电源的外特性曲线。如图1.5.2所示。

图1.2.1 电流的参考方向
6


1.2.2 电压和电动势及其参考方向
电场力把单位正电荷从电路中一点移到另一点所作的功,叫做这两点 间的电压。即
(1.2.2) 电压的实际方向规定为由高电位端指向低电位端。 与电流的参考方向类似,可以任意选取电压的参考方向。当实际方向 与参考方向相同时,电压为正值;当实际方向与参考方向相反时,电 压为负值。如图1.2.2所示。
e d di L dt dt di dt

因此电感线圈两端的电压为
u e L
(1.3.10)
(1.3.11)


当电感元件上初始电流为零时,则有
(1.3.12) 电感元件是一个储能元件。当流过电感元件的电流为 时,它所储存 的磁场能(量)为 (1.3.13) 1
9

【例1.2.1】确定图1.2.5所示电路中各元件上的电流、电压和功率, 并指出是吸收功率还是输出功率。
图1.2.5 例1.2.1的电路
10

解:
I
E 10 0.2A R1 R2 20 30
U1 R1 I 20 0.2 4V U 2 R2 I 30 0.2 6V

W
1 Cu 2 2
15


1.3.3 电感元件
电感元件简称为电感。电感元件的电路符号如图1.3.3所示。



图1.3.3电感元件 对于电感元件,在任一时刻它的磁链与它的电流之间的关系称为韦安 关系。 线性电感元件韦安特性的数学表达式为
Li
(1.3.9)
16

电感元件的特性,是由韦安特性描述的。但在电路分析中,更感兴趣 的是电感元件的伏安关系。当通过电感元件的电流发生变化时,磁链 也相应发生变化,此时电感线圈内将产生感应电动势 ,通常规定感 应电动势 的参考方向与磁场线的参考方向符合右手螺旋定则,在此 规定下,便可得到自感电动势的表达式
(a)图形符号 (b)伏安特性 图1.4.1 理想电压源
18

理想电流源能向负载提供一个恒定值的电流——直流电流 或按某一 特定规律随时间变化的交流电流 (其幅值、频率不变),因此又称 为恒流源。如图1.4.2所示。恒流源有两个重要特点:一是恒流源输 出电流与恒流源的端电压无关;二是恒流源的端电压取决于与恒流源 相联结的外电路。
2 0
24

【例1.5.1】 图1.5.3所示电路中,已知各元件的端电压和通过的 电流。(1)试指出哪些元件是电源,哪些元件是负载?(2)检验 功率的平衡关系。


图1.5.3
例1.5.1的电路
25

解:(1)在所有元件中,只有1号元件电流是从其高电位端流出, 可见该元件是电源元件,输出功率,其余的元件均为负载,吸收功率。 (2)1号元件输出功率为 其余的元件吸q



(a)u>0 (b) u﹤0 图1.2.2.电压的参考方向
7

电动势描述了电源中外力做功的能力,它的大小等于外力在电源内部 克服电场力把单位正电荷从负极移到正极所做的功。它的实际方向是 在电源内部由负极指向正极,如图1.2.3所示。
图1.2.3 电压和电动势参考方向
8


1.2.3 电功率
在电路中,有的元件吸收电能,并将电能转换成其他形式的能量;有 的元件是将其他形式的能量转换成电能,即元件向电路提供电能。电 功率简称为功率,它描述电路元件中电能变换的速度,其值为单位时 间内元件所吸收或输出的电能,即

dw p ui dt
(1.2.3)
在电压和电流的关联参考方向下,计算出的功率为正值,表示该元件吸收 功率;若为负值,则表示输出功率。若在非关联参考方向下,则相反。
q Cu
(1.3.5)
14

在电容电压和电流为关联参考方向时,由电流的定义

dq du i C dt dt
(1.3.6)

当电容元件上的初始电压为零时,则有
u 1 C
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