电压、电动势、电位

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感应电动势与电压的关系

感应电动势与电压的关系

说起电动势和电压,这可是我们高中物理里面最常见的两个名词了,今天就和大师一起来从头温习下什么是电动势,什么是电压,电动势和电压的区别与关系以及感应电动势的3个公式。

一、什么是电动势电动势就是电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。

而这种作用来源于相应的物理效应或化学效应,通常还伴随着能量的转换,因为电流在导体中〔超导体除外〕流动时要消耗能量,这个能量必需由发生电动势的能源抵偿。

如果电动势只发生在导体回路的一局部区域中,就称这局部区域为电源区。

电源区中也存在着电阻,称为电源的内阻。

电源区之外局部导体回路中所消耗的能量,直接来源于导体中的电磁场,但是这时电磁场的能量仍然来自电源。

二、什么是电压电压一般也叫做电势差或着电位差,是衡量单元电荷在静电场中由于电势不同所发生的能量差的物理量。

电压的大小等于单元正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的标的目的规定为从高电位指向低电位的标的目的。

电压的国际单元制为伏特〔V,简称伏〕,常用的单元还有毫伏〔mV〕、微伏〔μV〕、千伏〔kV〕等。

电压的概念与水位上下所造成的“水压〞相似。

需要指出的是,“电压〞一词一般只用于电路傍边,“电势差〞和“电位差〞则遍及应用于一切电现象傍边。

三、电动势和电压的区别与关系讲完了什么是电动势,什么是电压后,我们就好理解他们之间的区别和关系了。

电动势和电压的区别:电动势是对电源而说的,它就是电源将单元正电荷从负极经电源内部移到正极时,非静电力所做的功。

电压是对一般电路而说的,即某段电路两端的电压,也就单元正电荷,从某点沿电路移到另一点时,电场力所做的功。

1、这两个在电学里的概念,确实不容易分清。

因为人们常常在表述时,也很不注意把他说得很确切。

我想用一个水路的概念,先来表述一下:在一个循环的水路中,水泵就是电动势。

而水压差就是电压〔差〕,水流就比如电流。

2、在一个电路中,电动势是一种电的功率,他对外是可以作功的,他能主动地去改变电路中状态。

电位与电压与电动势的异同点

电位与电压与电动势的异同点

电位与电压与电动势的异同点有哪些?
电位与电压、电动势单位都是伏。

(1)电位只有在理论探讨电能的强度因素时,“电位”这一概念才有用。

定义:空间中某一点的电位是把单位正电荷从无限远处(假设此处电位为零)带到该点时所消耗的电能。

当单位正电苛通过一个物质相A的相界面时,因在A的相界面上存在着表面电势,是不定值,故一个物质相中某一位置的“绝对”电位无法确定,也不能测量。

(2)电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势。

用字母E表示,单位是伏特。

在电路中,电动势常用符号δ表示。

在电源内部,非静电力把单位正电荷从负极移送到正极时所做的功。

公式:E=W/q(E为电势能)
(3)电压是在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。

电压用符号"U"表示。

电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号"V"表示。

电压用来表示电位的高低,也用来表示电动势的高低差别。

(4)电动势与电势差(电压)是容易混淆的两个概念。

前面已讲过,电动势是表示非静电力把单位正电荷从负极经电源内部移到正极所做的功;而电势差则表示静电力把单位正电荷从电场中的某一点移到另一点所做的功。

它们是完全不同的两个概念。

电压是用来表示电势强弱的单位。

电压、电位、电动势及其参考方向

电压、电位、电动势及其参考方向

电压、电位、电动势及其参考方向1.电压的一般含义金属导体中有许许多多的自由电子,在没有外加电场作用时,这些自由电子的运动时无规则的,则不能形成电流。

要使自由电子作有规则的运动必须要有外加电场,电场力使自由电子作有规则的定向运动而形成电流。

电场力移动电荷就对电荷做了功。

它所释放出来的能量转化为其他形式的能量。

为了衡量电场力对电荷做功的能力,引入电压这个物理量。

电压的定义为:电场力把单位正电荷从电路中的a 点移到b 点做的功称为a 、b 两点之间电压。

电压通常用U 表示。

设正电荷Q 由a 点移至b 点电场力做的功为ab W则QW U ab ab =(1-3) 式中 ab W ——电场力所做的功,单位为焦耳,J ;Q ——被移动正电荷的电量,单位为库仑,C ; ab U ——电路中a 、b 两点间的电压,单位为伏特,V 。

它的大小可以这样理解:如果1库仑正电荷从一点移到另一点所做的功为1J ,则该两点的电压为1V 。

电压的单位有:伏特(V )、千伏(kV )、毫伏(mV )、微伏(μV )。

它们之间的关系为:3110kV V =, 3110mV V -=, 6110V V μ-=与电流一样,把大小、方向不随时间变化的电压称为恒定电压或直流电压,用大写字母“U ”表示;把实际方向随时间变化的电压称为交表电压,用小写字母“u ”表示。

2.电位在电路中可取任一点为参考点,如选择0点为参考点,则由某点a 到参考点0的电压u a0,称为a 点的电位,用Va 表示。

电位参考点可以任意选取,一般选择大地、设备外壳或接地点作为参考点并规定参考点电位为零。

在一个电路中,一旦参考点确定后,电路中其余各点的电位也就确定了。

电位的SI 单位也是伏特。

电压和电位的关系为:a 、b 两点之间的电压等于a 、b 两点之间的电位差,即ab a b U V V =- (1-4)由式(1-4)可知,如果ab U >0,当Q >0时ab W >0,电场力做正功,电荷减少能量。

电工基础知识

电工基础知识
1.脱离电源:首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
2.呼吸、心跳情况的判断:在现场内,用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。
3.心肺复苏法:①通畅气道。②口对口(鼻)人工呼吸:先连续大口吹气两次,每次1-1.5秒。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动,可判定心跳已经停止,要立即同时进行胸外按压。③胸外按压(人工循环):每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。
二、楞次定律
感生电流产生的磁场总是阻碍原磁通的变化。也就是说,当线圈中的磁通要增加时,感生电流就要产生一个磁场去阻碍它增加;当线圈中的磁通要减少时,感生电流所产生的磁场将阻碍它减少。这个规律就称为楞次定律。 注:自感(感生电流产生的磁场极性与原磁场极性相反)。
三、法拉第电磁感应定律
2.电压:电场力把单位正电荷由高电位点移到低电位点所做的功叫这两点间的电压。电压的单位是伏特(V),电压也是指电场中某两点之间的电位差。
3.电动势:把正电荷从低电位移向高电位,这种使电路两端产生并维持一定电位差的能力,叫做电动势,单位也是伏特(V)。 注:(电源空载时电压近似于电动势,但有负载时电压是永远小于电动势的,电压在电源外部而电动势在电源内部。电压是从正极流向负极而电动势是从负极流向正极)。
3.电烙印:是在人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕。
4.机械性损伤:是电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂等伤害。
5.电光眼:是发生弧光放电时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。
二、触电方式
触电可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。
2.辅助绝缘安全用具:高压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等。低压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋(靴)等。

《电工技术基础》电子教案 第1章 电路模型与电路定律

《电工技术基础》电子教案 第1章   电路模型与电路定律

us + - Us + -
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5.理想电流源
(1)伏安关系 ) i=iS 流过电流为i 流过电流为 s,与电源 两端电压无关, 两端电压无关,由电 源本身确定, 源本身确定,电压任 意,由外电路确定。 由外电路确定。
(2)特性曲线与符号 )
i Is O u
is
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1.2.3 实际电源的两种模型
1.1 电路及基本物理量 1.2 电路模型 1.3 电气设备的额定值 及电路的工作状态 1.4 基尔霍夫定律 1.5 电位的概念及计算
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1.1 电路及基本物理量
1.1.1 电路的组成及功能
电路的组成 电路是为了某种需要而将某些电工设备或 元件按一定方式组合起来的电流通路。 元件按一定方式组合起来的电流通路。由 电源、负载和中间环节3部分组成 部分组成。 电源、负载和中间环节 部分组成。 电路的主要功能 进行能量的转换、传输和分配。 一:进行能量的转换、传输和分配。 实现信号的传递、存储和处理。 二:实现信号的传递、存储和处理。
dW e=ห้องสมุดไป่ตู้dq
电动势的实际方向与电压实际方向相反, 电动势的实际方向与电压实际方向相反, 规定为由负极指向正极。 规定为由负极指向正极。
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1.1.4 电功率
电场力在单位时间内所做的 电功率, 功称为电功率 简称功率。 功称为电功率,简称功率。 功率与电流、电压的关系: 功率与电流、电压的关系: 关联方向时: 关联方向时: p =ui 非关联方向时: 非关联方向时: p =-ui -
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1.3 电气设备的额定值及 电路的工作状态
1.3.1 电气设备的额定值
额定值是制造厂为了使产品能在给定的工作条 额定值是制造厂为了使产品能在给定的工作条 件下正常运行而规定的正常容许值。 件下正常运行而规定的正常容许值。额定值有 额定电压U 与额定电流I 或额定功率P 额定电压 N与额定电流 N或额定功率 N 。必须 注意的是,电气设备或元件的电压、 注意的是,电气设备或元件的电压、电流和功 率的实际值不一定等于它们的额定值。 率的实际值不一定等于它们的额定值。

电压、电动势、电位

电压、电动势、电位

电压、电动势、电位区别
利用等电位关系化简混联电路
张贵中
一、教学目的:
1、区别电压、电动势、电位的关系。

2、掌握等电位关系化简混联电路的方法。

二、教学重点、难点:
理解电位的概念,对等电位关系进行判断。

三、教学内容:
1、电压和电位的关系
(1)电位是电场中某点与参考点之间的电压。

电压则是电场中某两点间的电位之差。

(2)电位值是相对的,它的大小与参考点有关;电压值是绝对的、固定的,它的大小和参考点的选择无关。

(3)电压和电位的单位都是伏特。

2、电压和电动势的关系
(1)电压是衡量电场力做功本领的物理量,其方向为由高电位指向低电位,电压存在于电源内、外电路
(2)电动势是衡量电源力做功本领的物理量,其方向为在电源内部由负极指向正极,且仅存在于电源内部。

(3)电压和电动势的单位都是伏特。

3、判断等电位点化简混联电路
R2
R3R4
化简为: _。

电路理论2-1要讲

电路理论2-1要讲

电路基础
实验室使用的直流稳压电源
电路基础
示波器
稳压电源
用示波器观测直流稳压电源的电压随时间变化的波形。
1.6 电压源与电流源
实际电压源) 一、电压源 (实际电压源 + 实际电压源
电路基础
Ro越小 特性越平
实际电源:电池、发电机、信号源等 实际电源:电池、发电机、 U a 1.6.1 电压源 i U
i = = u2G G
WR = ∫ pdξ = ∫ uidξ = ∫ Ri 2 dξ
t0 t0 t0
t
t
t
电路基础
4. 开路与短路
i R
对于一电阻R 对于一电阻 : ,视其为短路。 当R=∞,视其为开路。 当R=0,视其为短路。 ∞ 视其为开路。 u为有限值时,i=0。 为有限值时, 。 为有限值时 i为有限值时,u=0。 为有限值时, 为有限值时 。
电路基础
电容器
电池 晶体管 电阻器 运算放大器
线圈
低频信号发生器的内部结构
电路基础
电路基础
1.5 电阻元件
电阻是一种将电能不可逆地转化为其它形式能量 如热能、光能等)的元件。 (如热能、光能等)的元件。 电阻: 电阻:反映电能消耗的电路参数 1. 符号
R i + R u -
2. 欧姆定律 (Ohm’s Law)
I ≡ IS
I a
Uab =IS RO 特点: 特点: (1)输出电流不变, )输出电流不变, 恒等于电 其值恒等于 其值恒等于电 流 源电流 I=IS; 0
电 流 源
恒 流 源 I
+外
IS Uab 电 - 路 b
伏安特性
IS
(2)输出电压由外电路决定。 )输出电压由外电路决定。 (3)IS= 0,电流源相当于开路 ) ,来自实为发出20W 实为发出

电位、电压、电动势的概念解读

电位、电压、电动势的概念解读
电位、电压、电动势的概念
自动化工程系 崔红红
电位、电压、电动势
1)电压
由于AB两个水槽的水位有高低之差,水位差形成了水压, 导致了水流的定向流动,由高水位流向低水位。类似地, 由于电池正极(A)的电位比负极(B)的电位高,这个 电位差产生的电场力会移动电荷从A经过导线流向B形成 了电流,对电荷作了功。为了衡量电场力对电荷做功的 能力,引入了电压这个物理量。所以电压指任意两点之 间的电位差,电场力将单位正电荷从A点移到B点所作的 功,叫做电压,记作:
电动势和电压的单位都是伏特,都是反映电位差, 都有方向,但两者还是有区别的:
①、电动势与电压具有不同的物理意义。电动势 是衡量电源把其它形式的能转化成电能这一本领 的物理量,表示非电场力(外力)做功的本领, 而电压是衡量电路把电能转化成其它形式能这一 本领的物理量,表示电场力做功的本领。
②、对一个电源来说,既有电动势又有电压, 但电动势仅存于电源内部。电动势的大小决定 于电源本身,与电源材料和结构有关,而与外 电路的负载无关。电源的电动势在数值上等于 电源两端的开路电压,即电源两端不接负载时 的电压。
③、电动势与电压的方向相反。电动势是从低 电位指向高电位,即电位升高的方向;而电压 是从高电位指向低电位,即电压降低的方向。
谢谢观看
相似的,在电路中任选一个参考点,电路中某一 点到参考点的电压就称为该点的电位。电位的符 号用V表示,电位的单位也是伏特(V)。
电压和电位都是表征电路能量特征的物理 量,两者有联系也有区别。电压是指电路 中两点之间的电位差。因此,电位是相对 的,它的大小与参考点的选择有关;电压 是绝对的,它的大小与参考点的选择无关。
与电流一样,电路中任意两点之间的电压的实际 方向往往是不能预先确定,因此在对电路进行分 析计算之前,先要设定该段电路电压的参考方向, 若计算电压结果为正值,说明电压的参考方向与 实际方向一致;若计算电压结果为负值,说明电 压的参考方向与实际方向相反。

电工技术:电位和电动势

电工技术:电位和电动势
电位和电动势
一、电位
1.定义:
在电路中任选一点为参考点O,电场力将单位正电荷从电路中某点移到 参考点所做的功称为该点的电位。
2.表示方法:
电路中某点的电位用注有该点字母的“单下标”的电位符号V表示,
如A点电位就用VA表示。根据定义可知 VA=UAO
一、电位
3.参考点(零电位点):
参考点本身的电位为零,即VO=0。
解: (1)以A为参考点, VA=0V VC=VA-UAC=0-5=-5V VB=UBC+VC=2+(-5)=-3V UBA=VB-VA= (-3) -0=-3V (2)以B为参考点, VB=0V VC=VB-UBC=0-2=-2V VA=UAC+VC=5+(-2)=3V UBA=VB-VA=0 -3=-3V
若电路是为了安全而接地的,则常以大地为零电位体,接地点就是零电 位点,是确定电路中其他各点的参考点。接地在电路中用“⊥”表示。 4.单位: 电位实质上就是电压,所以单位也是伏特。
一、电位
5.电位与电压的关系 (以O点为参考点)
A点的电位VA=UAO,表示电场力将单位正电荷从A点移到O点所做的功
B点的电位VB=UBO,表示电场力将单位正电荷从B点移到O点所做的功 UAB是电场力将单位正电荷从A点移到B点所做的功,等于电场力将单位正 电荷从A点移到O点,再从O点移到B点所做的功的和, 即 因此 UAB=UAO+UOB=UAO+(-UBO)=UAO-UBO=VA-VB 电路中A点到B点的电压等于A点电位与B点电位的差值。 两点间电压=两点间的电位差
二、电动势
1.定义:
电源力将单位正电荷从电源的负极移到电源的正极所做的功称为电源的 电动势。
2.表示方法:

电压 电动势 电位 电阻

电压 电动势 电位 电阻
1、电位的定义:单位正电荷在电场中某点所具 有的电位能,用V表示。
V W q
W——功(电位能)单位:J V——电位 单位:V q——电荷量 单位:C
2、参考点:电场中不同点的电位值的大小不一 样,为了方便比较,需要指定一个参考点,参 考点的电位为零,参考点不同,电路中各点的 电位有不同的数值。
例:在一段导体中,已知电场力将3C的正电荷 从a点移到b点做功9J,由b点移到c点需做功6J, 试计算,1、以c点为参考点时,a点和b点的电 位是多少?2、若以b点为参考点时,a点和c点 的电位是多少?
2.电动势:用以反映电源内部非静电力做功本领 强弱的物理量 定义:指非静电力把正电荷从电源内部送到正极 所做的功与被移送的电荷量的比值。用E表示
E W q
E的单位是 :V
3.电动势的方向:是指非静电力做正功时,正电 荷的运动方向,即由电源的负极指向正极。
4.电源电压与电动势的关系如图(1-3-4)
3、电阻的计算公式 R=ρl/s
ρ是电阻率,单位欧姆·米
4、电导 电导是电阻的倒数,电导越大,物质导电性能越 好,反之差之。
公式:G=1/R
电导单位:西门子,字母S表示。
解:1、以C点为参考点,Vc=0
Vb
Wbc q
6 3
2V
Wac Wab Wbc 15J
Va
Wac q
15 3
5V
2、以b 点为参考点
Vc
Wcb q
Wbc q
6 3
2V
Va Wab 9 3V q3
可见,参考点不同,各点电位的数值不同,只 有确定参考点之后,各点电位才有确定的数值。
V a
V b
可见,电压就是电场或电路中两点之间的电位差。电 压与路径无关。

电压和电位差的单位

电压和电位差的单位

电压和电位差的单位电压和电位差是电学中极其重要的概念,在计算电路中的电能和电势等方面起到至关重要的作用。

在本文中,我们将探讨电压和电位差的单位及其相关概念。

一、电压的定义与单位1.定义电压就是在两点之间的电势差,又称为电位差。

在电路中,电流就是沿着电压的方向流动的。

电压的概念其实不难理解,它就像一个水箱,水从高处流向低处;同样的,电子也是从高电势移动到低电势。

2.单位电压的单位是伏特(V),定义为:如果两点之间的电势差为1伏特,则在这两点之间,放置一个1库仑的电荷,需要做的功为1焦耳。

设电路中电动势为ε,电阻为R,电路中通过的电流为I,则有以下公式:ε = IR二、电位差的定义与单位1.定义电位差也叫电势差,是指在电场中,一点的电势与另一点的电势之差。

它通常用V表示,单位是伏特。

2.单位由于电位差实际上是电势的差,因此其单位也是伏特(V)。

不同的是,电位差是在电场中的两点之间的电势差,而电压是在电路中的两点之间的电势差。

三、电压与电位差之间的关系电压与电位差之间的关系可以通过下面的公式来表示:V = W/q其中,V为电压,W为做功,q为电荷。

这个公式可以帮助我们理解电压与电位差的区别。

电势差是单位电荷在电场中移动时做的功,而电压是在电路中的两点之间,单位电荷移动时做的功。

电压和电位差都是电学中非常重要的概念,掌握其定义和单位,可以更好地研究电气学、电磁学等知识。

同时,在电路的设计和维护中也非常有用,有助于我们正确地计算电路中的功率、电能等因素,确保电路的稳定性和安全性。

电工必背知识

电工必背知识

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Q为电荷量,单位库仑(C),t为时间,单位秒(s)。

电流的方向就是正电荷定向流动的方向。

2、电位、电压、电动势、电功电位:静电力将单位正电荷从某点移到参考点所做的功与电荷量的比值。

常用字母V表示,单位是伏特(V)。

计算某点的电位,可以从该点出发,通过一定路径绕行到零电位点,该点的电位就等于此路径的电压、电动势的代数和。

电功:电能转化成多种其他形式能的过程也可以说是电流做功的过程。

公式为国际单位:焦耳(J) 常用单位:千瓦时(kW·h)关系:1度=电压:静电力将单位正电荷从电场中的某一点移到另一点所做的功与电荷量的比值。

常用字母U表示,单位是伏特(V)。

电压的实际方向是从高电位指向低电位。

用Uab表示,公式:,Wab为电场力做的功,Q为电荷量。

直流电压用U表示,交流电压的瞬时值用u或u(t)表示。

电动势:非静电力单位正电荷从负极经电源内部移到正极所做的功与电荷量的比值,用来反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。

电动势使电源两端产生电压。

在电路中,电动势常用E表示。

单位是伏(V)。

公式是:电动势的实际方向规定为由低电位端指向高电位端。

对于给定的电源来说,不管外电阻是多少,电源的电动势总是不变的,而电源的路端电压则是随着外电阻的变化而变化的,它是表征外电路性质的物理量,与电源两端电压的方向相反。

电阻电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。

电位、电压、电动势.

电位、电压、电动势.

电位、电压、电动势
1. 电位和电压
电位反应了电荷在电路中运动时所处的位置,正电荷从高电位向低电位运动,这恰好就是我们规定的电流的方向,也就是电流从高电位向低电位。

如果电路两点间电位不同,这两个电位的差值叫做电路两点间的电压。

电压的单位名称是“伏特”,其简称及中文单位符号是“伏”,其国际单位符号是“V”。

电压的符号是“U”。

电压的单位有:kV(千伏)、mV(毫伏)、μV(微伏)。

单位基本换算:1kV=1000V ;1V=1000mV;1mV=1000μV
2. 电动势
电荷在电路中运动,动力来源是电源。

电源的负极是低电位,正极是高电位,电源把正电荷从低电位通过电源内部搬运到高电位。

反映电源搬运电荷能力的物理量,叫电源的电动势。

电动势的单位也是伏,与电压的单位相同。

电动势的符号为“E”。

用电位差计测电动势和电压

用电位差计测电动势和电压

用电位差计测电动势和电压【实验目的】1.掌握电位差计的工作原理,学会其使用方法。

2.测量干电池的电动势。

3.测量电阻值。

【实验原理】一、补偿法测电动势用电压表测量电源电动势E X ,其实测量结果是端电压,不是电动势。

因为将电压表并联到电源两端,就有电流I 通过电源的内部。

由于电源有内阻r ,在电源内部不可避免地存在电位降I r ,因而电压表的指示值只是电源端电压(U =E X -I r )的大小,它小于电动势。

显然,只有当I=0时,电源的端电压U 才等于电动势E X 。

怎样才能使电源内部没有电流通过而又能测定电源的电动势呢?在图3.4.1所示的电路中,E X 是待测电源。

0E 是电动势可调的电源,E X 与0E 通过检流计并联在一起。

调节0E 的大小,当检流计不偏转,即电路中没有电流时,两个电源的电动势大小相等,互为补偿,即E X =0E ,电路达到平衡。

若已知平衡状态下0E 的大小,就可以确定E X ,这种测定电源电动势的方法,叫做补偿法。

图3.4.1补偿法原理图电位差计就是应用补偿法的原理将待测电动势与标准电势进行比较而进行测量的。

其 原理如图3.4.2所示,它由两个回路组成,上部ERBAE 为工作回路,下部DGE N CD (或D GEXC D ''')为补偿回路。

当有一恒定的工作电流I 流过电阻R 时,改变滑动头C 、D 的位置,就能改变C 、D 间的电位差V CD 的大小,测量时把滑动头C 、D 两端的电压V CD 引出与未知电动势进行比较。

为了使R 中流过的电流是工作电流I ,先将开关K 接通DGE N CD 回路,根据标准电势E N 的大小,选定C 、D 间的电阻为R N ,使E N =I R N (3.4.1)调节R 改变工作回路中的电流,当检流计指零时,R N 上的电位降恰与标准电势E N 相等。

由于E N 和R N 都已知,这时工作回路中的电流就被准确地校准到所需要的I 值,即I=E N /R N(3.4.2) 测量时把开关K 倒向D GEXC D '''回路,只要E X ≤IR ,总可以滑动C D ''’使检流计再度指零,这时C D ''间的电位降恰和待测电动势E X 相等。

第二章汽车电路基础知识

第二章汽车电路基础知识
1.通路(闭路):电源与负载接通,电路中有电流通过,电 气设备或元器件获得一定的电压和电功率,进行能量转换。
2.断路(开路):电路中没有电流通过,又称为空载状态。 3.短路(捷路):电源两端的导线直接相连接,输出电流过 大对电源来说属于严重过载,如没有保护措施,电源或电器会被
烧毁或发生火灾,所以通常要在电路或电气设备中安装熔断器、 保险丝等保险装置,以避免发生短路时出现不良后果。
图1-1 电路的组成
1.电源(供能元件) 为电路提供能量的设备和器件。它能把其他形式的能转换
成电能。常见的电源有干电池、蓄电池、发电机等。汽车上的 电源有两个,一个是发电机,另一个是蓄电池。发动机不启动 时由蓄电池供电,发动机启动后轻负荷下由发电机供电,大负 荷下由蓄电池和发电机联合供电。
2.负载(耗能元件) 使用(消耗)电能的设备和器件的总称。其作用是把电能转
作,如开关、熔断器、继电器等。汽车上不同参数的保险丝、熔 断器、灯光开关、雨刮开关、车窗开关、中控锁开关、点火开关、 巡航开关、防盗继电器、启动继电器、油泵继电器、雨刮继电器 等,这些都属于控制和保护装置。
二、电路的作用 实际电路种类繁多,但就其功能来说可概括为以下四个方
面。 1.进行能量的传输、分配与转换。典型的例子是电力系统
中的输电电路,如图1-2所示。发电厂的发电机组将其他形式的 能量 (热能、水能、风能、原子能等)转换成电能,通过变压
器、输电线等输送给用户,那里把电能转换成机械能(如负载 是电动机)、光能(如负载是灯泡)、热能(如负载是电炉 等),为人们生产、生活所利用。
图1-2 电力系统输电电路图
2.实现信息的传递与处理。典型的例子有电话、收音机、电 视机等,如图1-3所示。接收天线把载有语言、音乐、图像信息 的电磁波接收后,通过电路把输入信号(又称激励)变换或处 理为人们所需要的输出信号(又称响应),送到扬声器或显像 管,再还原为语言、音乐或图像。

电路基础分析知识点整理

电路基础分析知识点整理

KVL ),从而
解决了电路结构上整体的规律, 具有普遍性。 基尔霍夫两定律和欧姆定律合称为电路的三大
基本定律。
6.几个常用的电路名词
1.支路:电路中流过同一电流的几个元件串联的分支。 (m)
2.结点:三条或三条以上支路的汇集点(连接点) 。(n)
3.回路:由支路构成的、电路中的任意闭合路径。
(l)
4.网孔:指不包含任何支路的单一回路。网孔是回路,回路不一定是网孔。平面电路的
电路中某一点的电位等于该点到参考点的电压 电路中各点的电位随参考点选的不同而改变,但是任意两点间的电压不变。
-4-
4 个桥臂电阻的值只要满足对臂电阻的乘积相等的平衡条件,电桥 电路就由一个复杂电路变为简单电路,分析过程将大大简化。
电路分析基础
含有受控源的电路分析要点一 可以用两种电源等效互换的方法, 简化受控源电路。 但简化时注意不能把控制量化简掉。 否 则会留下一个没有控制量的受控源电路,使电路无法求解。 含有受控源的电路分析要点二 如果一个二端网络内除了受控源外没有其他独立源, 则此二端网络的开路电压必为 0。因为, 只有独立源产生控制作用后, 受控源才能表现出电源性质。 求含有受控源电路的等效电阻时, 须先将二端网络中的所有独立源去除 (恒压源短路处理、恒流源开路处理 ),受控源应保留。 含受控源电路的等效电阻可以用“加压求流法”求解。
-2-
电路分析基础
应用 KCL 定律解题首先约定流入、流出结点电流的参考方向,其目的是为了给方程式
中的各项给出其正、 负依据。 若计算结果电流为负值, 说明该电流的实际方向与电路图上标
示的参考方向相反。
KCL 定律的推广应用主要应把握广义结点的正确识别;
KVL 定律的推广应用则要在充

电位 电势 电压 电动势 电流 概念理解

电位 电势 电压 电动势  电流  概念理解

1.电压(电位差电势差电压降)电荷流动时,电荷所具有的能量在电路中释放,电路及电路中所连接的元件将吸收电荷的能量。

经过能量吸收,电荷释放能量其本身所含的能量后变小,人们用电压降落来衡量电荷在电路中释放能量的能力大小。

当电流流过电路时,将在电路的每一小段中产生一定的电压降落,用来表示电荷流过该小段释放(或该小段电路吸收)的电能的大小。

电压降落简称电压。

两点之间的电压是指单位正电荷在电源的作用下经过这两点时所做的功。

电压的单位和电动势一样是伏特(简称伏,用英文字母V表示)。

电压是一个绝对量,是两点电位差的绝对值,与参考点的选择无关。

2.电位(电势)在电路中某一点的电位是指该点与人为在电路中选择的一个参考点之间的电压。

某点的电位表示的就是电荷从该点移动(或流动)到人为选择的(某个确定的)参考点时,电荷对电路(及其电路元件)所做的功。

通常人们规定大地作为标准的零电位,也就是说在一个包括电源、负载及连接导线的完整电路中,如果电路的某点与大地相连,则电路中该点的电位为零。

没有与大地相连接的电路,参考点的选择可以是任意的(就是说是可以随便选择的)。

但是一个电路,参考点只能选择一个。

从这个定义可以知道,在某个电路中一旦选择一个确定了的参考点后,在该电路上某个确定的点(例如A点)的电位也能唯一地确定。

但是,若对该电路重新进行参考点的选择,重新选择后,原来某点(A点)已经确定的电位将也会发生变化(变为另外一个数值的电位)。

从电位的定义可知,电位是一个“相对的量”,是某点相对于参考点的物理量。

参考点发生变化后,该点的电位这个物理量,也将发生“相对的”变化。

在一个参考点已经选定的电路中,高于参考点的电位为正电位,低于参考点的电位为负电位。

电位的单位也是伏特。

由地位的概念还可以得出:电路中,两点之间的电压等于两点的电位之差。

因此,电压还可称为“电位差”。

3.电动势电能可由其它能量转换而来,电源是将其它能量转换成电能的装置。

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电压、电动势、电位区分
利用等电位关系化简混联电路
一、电压
电场力把单位正电荷从电场中a点
移到b点所作的功,称为a、b间的 电压, 用Uab表示。
习惯上将电压降的方向作为电压实
际方向。
二、电动势
非电场力把单位正电荷在电源内部
由低电位c端移到高电位d所作的功, 称为电动势,用E表示。
直流电源在没有与外电路连接的情
R1
R3
R4
化简
R1
R2
+ R3 R4 _源自例+R1
R6
R2
R5
R3
_
R4
化简
R1
R2
R3
R4
+
R6 R5
_
况下,电动势与两端电压大小相等 方向相反。
三、电位
就像空间的每一点都有一定高度一
样,电路中的每一点也都有一定的 电位。也正如有空间高度的差异才 能使液体从高处往低处流一样,电 路中电流的产生也须有一定的电位 差。电位用V表示。
四、混联电路

R1
R2
R3

化简
R1
+
R2
R3
_

R2
E
V BATTERY
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