电子电工PPT课件
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(2024年)电工电子技术PPT课件
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2024/3/26
10
03
电磁感应与变压器原理
2024/3/26
11
电磁感应现象及法拉第电磁感应定律
电磁感应现象
当导体回路在变化的磁场中或导体回 路在恒定磁场中作切割磁力线运动时 ,导体回路中就会产生感应电动势, 从而在回路中产生电流的现象。
法拉第电磁感应定律
感应电动势的大小与穿过回路的磁通 量的变化率成正比。即 e = -nΔΦ/Δt ,其中e为感应电动势,n为线圈匝数 ,ΔΦ/Δt为磁通量的变化率。
01
操作前必须检查电器及 线路是否完好
2024/3/26
02
电器设备必须有可靠的 接地保护
03
04
电器设备运行时,禁止 进行任何维修和保养
34
发现电器设备故障时, 应立即切断电源,并请 专业人员进行维修
接地保护原理和接地系统类型
接地保护原理
将电器设备的金属外壳或构架通过接地装置与大地连接
当电器设备发生漏电或绝缘损坏时,漏电电流通过接地装置流入大地
电工电子技术PPT课件
2024/3/26
1
目 录
2024/3/26
• 电工电子技术概述 • 电路基础知识 • 电磁感应与变压器原理 • 电机与拖动系统 • 电子技术基础 • 数字电路基础 • 电力电子技术基础 • 安全用电与接地保护
2
01
电工电子技术概述
2024/3/26
3
电工电子技术定义与发展
4
电工电子技术应用领域
能源与电力系统
信息与通信系统
制造业与自动化
其他领域
电工技术在能源与电力系统 中的应用包括发电、输电、 配电和用电等各个环节。例 如,水力发电、火力发电、 风力发电等不同类型的发电 技术,以及高压输电、智能 电网等输电和配电技术。
电工电子学完整ppt课件
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K
u k ( t ) 0 或
u降 u升 或 uR US
k 1
式中 uk(t) 为该回路中第 k 条支路电压,K 为该回路处的支路数
示例
R2 i2
+ US_1
+ u2 _ +
R1 i1
+ _u1
_u3 _ u4 +
_ US4+ R4 i4
R3 i3
① 标定各元件电压、电流参考方向 ② 选定回路绕行方向,顺时针或逆时针 顺时针
小结 · 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向
· 参考方向一经选定,必须在图中相应位置标注 (包括方向和符号), 在计算过程中不得任意改变。
· 参考方向也称为假定正方向,以后讨论均在参考方向下进行,不考虑 实际方向。
· 电路中电位参考点可任意选择,参考点一经选定,电路中各点的电位
值就是唯一的,当选择不同的电位参考点时,电路中各点电位值将
Lumped parameter element
集总条件 实际电路的尺寸远小于使用时其最高工作频率所对应的
波长 d
注意
• 采用集总电路模型意味着不考虑电路中电场与磁场的相互作用, 不考虑电磁波的传播现象,认为电能的传送是瞬时完成的
• 集总假设为本课程的基本假设,以后所述的电路基本定律、定理 等均是以该假设为前提成立的
_
R1
+ US2
_
R2
b=3
n=2
R3
l=3
m=2
精品课件
22
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
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利用傅里叶级数将非正弦周期性函数展开成正弦 函数之和的方法,然后分别对各个正弦分量进行 分析。
非线性交流电路的分析
利用图解法和相量法等分析非线性交流电路的方 法。
03
电机与变压器
电机的基本原理
电机的工作原理
电机是利用电磁感应原理工作的, 主要包括发电机和电动机两种类 型。发电机是将机械能转换为电 能,而电动机则是将电能转换为
风力发电控制系统
电工电子技术在风力发电 控制系统中发挥着关键作 用,确保风能的高效利用。
电动汽车驱动系统
电工电子技术为电动汽车 驱动系统的研发提供了支 持,推动了电动汽车的普 及和发展。
THANKS
感谢观看
电工电子技术课件
• 电工电子技术概述 • 电路分析基础 • 电机与变压器 • 半导体器件与集成电路 • 信号处理与电子测量 • 电工电子技术的未来发展
01
电工电子技术概述
电工电子技术的发展历程
19世纪末至20世纪初
01
电工电子技术的萌芽阶段,主要涉及简单电学原理的应用和早
期电子管的发明。
20世纪中期
戴维南定理
表示一个线性有源二端网络可以用一个电压源和 一个电阻串联来表示,其中电压源的电压等于网 络的开路电压,电阻等于网络中所有独立源置零 后的等效电阻。
电路的分析方法
支路电流法
以支路电流为未知量,根据基尔霍夫 定律列出方程组求解的方法。
节点电位法
以节点电位为未知量,根据基尔霍夫 定律列出方程组求解的方法。
在交通领域,变压器用于供电和控制系统 ,如地铁、高铁、动车等轨道交通系统和 电动汽车充电桩等。
04
半导体器件与集成电路
半导体器件的基本原理
01
非线性交流电路的分析
利用图解法和相量法等分析非线性交流电路的方 法。
03
电机与变压器
电机的基本原理
电机的工作原理
电机是利用电磁感应原理工作的, 主要包括发电机和电动机两种类 型。发电机是将机械能转换为电 能,而电动机则是将电能转换为
风力发电控制系统
电工电子技术在风力发电 控制系统中发挥着关键作 用,确保风能的高效利用。
电动汽车驱动系统
电工电子技术为电动汽车 驱动系统的研发提供了支 持,推动了电动汽车的普 及和发展。
THANKS
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电工电子技术课件
• 电工电子技术概述 • 电路分析基础 • 电机与变压器 • 半导体器件与集成电路 • 信号处理与电子测量 • 电工电子技术的未来发展
01
电工电子技术概述
电工电子技术的发展历程
19世纪末至20世纪初
01
电工电子技术的萌芽阶段,主要涉及简单电学原理的应用和早
期电子管的发明。
20世纪中期
戴维南定理
表示一个线性有源二端网络可以用一个电压源和 一个电阻串联来表示,其中电压源的电压等于网 络的开路电压,电阻等于网络中所有独立源置零 后的等效电阻。
电路的分析方法
支路电流法
以支路电流为未知量,根据基尔霍夫 定律列出方程组求解的方法。
节点电位法
以节点电位为未知量,根据基尔霍夫 定律列出方程组求解的方法。
在交通领域,变压器用于供电和控制系统 ,如地铁、高铁、动车等轨道交通系统和 电动汽车充电桩等。
04
半导体器件与集成电路
半导体器件的基本原理
01
电工电子技术基础知识PPT通用课件
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3 0011
8 1000
4 0100
9 1001
2.2.2 逻辑代数及应用
1 逻辑代数及基本运算 2 逻辑代数的运算法则
1 逻辑代数及基本运算
一、逻辑代数(布尔代数Boole Algebra)用来描述 数字电路和数字系统的结构和特性。
逻辑变量取值:0 1 分别代表两种对立的状态
一种状态
另一状态
高电平 真 是 有 低电平 假 非 无
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
____、中间环节三部分组成。 • A.电阻 B.电容 C.电感 D.负载
1.2 正弦交流电的基本知识
1.2.1 正弦量 的三要素
1 频率与周期 2 振幅和有效值 3 相位、初相、相位差
引言
随时间按正弦规律变化的交流电压、电流称为 正弦电压、电流。
正弦量: 正弦电压、电流等物理量统称为正弦量。
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
u1 u2 u3 0 为对称正弦电压。
三相交流电压出现正幅值(或相应零值)的顺序称为 相序。 在此相序为1-2-3-1称为顺相序。 在电力系统中一般用黄、 绿、红区别1、2、3三相。
相序的实际意义:对三相电动机,如果相序反了,就会反转。
电工电子技术完整课件全套课件
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02
数字电子技术基础
数字信号与数字电路概述
1 2
数字信号的特点与分类 介绍数字信号的基本概念、特点,以及常见的数 字信号分类,如二进制、多进制等。
数字电路的基本组成与工作原理 阐述数字电路的基本组成元素,包括逻辑门、触 发器等,以及它们的工作原理和逻辑功能。
3
数字电路的分析与设计方法 介绍数字电路的分析方法和设计步骤,包括逻辑 代数、卡诺图化简、逻辑函数的表示方法等。
比例运算、加法运算、减法运算和积分运算等。
集成运算放大器的非线性应用
03
阐述集成运算放大器在非线性电路中的应用,如电压比
较器、方波发生器等。
直流稳压电源设计
整流电路
介绍整流电路的工作原理和主要 类型,包括半波整流、全波整流
和桥式整流等。
滤波电路
详细讲解滤波电路的作用和主要 类型,包括电容滤波、电感滤波
包括传递函数、频率特性、根轨迹法等。
经典控制理论在自动控制系统设计中的应用
包括PID控制器设计、超前校正和滞后校正等。
经典控制理论的局限性 对于复杂系统难以建立精确的数学模型,难以实现最优控制等。
现代控制理论在复杂系统建模和仿真中的应用
现代控制理论的基本概念和原理
包括状态空间法、最优控制、鲁棒控制等。
现代控制理论在复杂系统建模和仿真中的应用
包括系统辨识、状态估计、最优控制设计等。
现代控制理论的优点
能够处理多输入多输出系统,能够实现最优控制和鲁棒控制等。
智能控制方法简介
01
智能控制的基本概念和原理
包括模糊控制、神经网络控制、遗传算法等。
02
智能控制方法的应用
包括机器人控制、智能家居控制、智能交通控制等。
电工电子技术与技能(通用版)完整ppt课件(2024)
![电工电子技术与技能(通用版)完整ppt课件(2024)](https://img.taocdn.com/s3/m/752e6dcdb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2bfe.png)
选型原则
根据负载性质、使用环境和安全 要求等,选择适当的设备型号和 规格。
34
电气设备安装规范及注意事项
安装规范
遵守国家电气安装规范和安全标准,确保设备正确接线、接 地和保护。
2024/1/29
注意事项
在安装过程中,应注意防止设备损坏、避免接线错误和确保 安全距离等。
35
调试过程检查项目清单和验收标准
27
06
电力电子技术及其应用
2024/1/29
28
电力电子器件简介
电力电子器件定义
指能够直接处理电能的主电路中,实现电能的变换与控制的电子器件。
2024/1/29
电力电子器件分类
按照控制信号的性质,可分为模拟器件和数字器件;按照驱动电路加在控制端和公共端之间的性质,可分为 电压驱动型和电流驱动型器件;按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,可分为双极型器件和 单极型器件。
实验方法与步骤
进行实验前需要制定详细的实验方法和步骤,包括搭建实验电路、设置实验参数、观测实 验现象等。通过规范的实验操作,可以获得准确可靠的实验数据。
数据处理与分析
实验完成后需要对实验数据进行处理和分析,包括数据整理、图表绘制、误差分析等。通 过数据处理和分析,可以验证理论预测的正确性,并发现可能存在的问题和改进方向。
5
基础知识:电路、电流、电压
01
02
03
04
电路的基本概念和组成要素
电流的定义、方向和单位
电压的定义、方向和单位
电路中的欧姆定律和基尔霍夫 定律
2024/1/29
6
安全用电常识
安全用电的重要性和意义 安全用电的基本措施和操作规程
常见的电气事故类型和原因 触电急救的方法和步骤
根据负载性质、使用环境和安全 要求等,选择适当的设备型号和 规格。
34
电气设备安装规范及注意事项
安装规范
遵守国家电气安装规范和安全标准,确保设备正确接线、接 地和保护。
2024/1/29
注意事项
在安装过程中,应注意防止设备损坏、避免接线错误和确保 安全距离等。
35
调试过程检查项目清单和验收标准
27
06
电力电子技术及其应用
2024/1/29
28
电力电子器件简介
电力电子器件定义
指能够直接处理电能的主电路中,实现电能的变换与控制的电子器件。
2024/1/29
电力电子器件分类
按照控制信号的性质,可分为模拟器件和数字器件;按照驱动电路加在控制端和公共端之间的性质,可分为 电压驱动型和电流驱动型器件;按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,可分为双极型器件和 单极型器件。
实验方法与步骤
进行实验前需要制定详细的实验方法和步骤,包括搭建实验电路、设置实验参数、观测实 验现象等。通过规范的实验操作,可以获得准确可靠的实验数据。
数据处理与分析
实验完成后需要对实验数据进行处理和分析,包括数据整理、图表绘制、误差分析等。通 过数据处理和分析,可以验证理论预测的正确性,并发现可能存在的问题和改进方向。
5
基础知识:电路、电流、电压
01
02
03
04
电路的基本概念和组成要素
电流的定义、方向和单位
电压的定义、方向和单位
电路中的欧姆定律和基尔霍夫 定律
2024/1/29
6
安全用电常识
安全用电的重要性和意义 安全用电的基本措施和操作规程
常见的电气事故类型和原因 触电急救的方法和步骤
2024版电工电子技术全套课件(完整版)
![2024版电工电子技术全套课件(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/4d944a02ce84b9d528ea81c758f5f61fb7362887.png)
介绍电气控制技术的定义、作用、应用领域等基本概念。
电气控制原理
详细阐述电气控制的基本原理,包括电气控制系统的组成、 工作原理、控制方式等。
基本控制环节
深入讲解电气控制中的基本控制环节,如启动、停止、保 护、联锁等,并分析其实现方法和特点。
2024/1/29
24
可编程控制器(PLC)原理及应用
PLC概述
简要介绍PLC的定义、发展历程、 应用领域等基本概念。
PLC原理
详细阐述PLC的工作原理,包括硬 件组成、软件编程、工作原理等方 面。
2024/1/29
PLC应用
深入讲解PLC在工业自动化领域的 应用,如顺序控制、过程控制、运 动控制等,并分析其实现方法和特 点。
25
典型电气控制系统案例分析
案例分析一
信号发生器
信号发生器的分类、工作原理及 性能指标。
晶体管毫伏表
晶体管毫伏表的工作原理及使用 注意事项。
6
02
直流电路与交流电路
2024/1/29
7
直流电路分析方法
01
02
03
基尔霍夫定律
介绍基尔霍夫电流定律和 电压定律,以及其在电路 分析中的应用。
2024/1/29
电阻的串并联
详细讲解电阻的串联、并 联及混联电路的分析方法, 包括等效电阻、电压和电 流的计算。
介绍一个典型的电气控制系统案例,分析其控制需求、设计方案、 实现方法等。
案例分析二
再介绍一个不同类型的电气控制系统案例,同样分析其控制需求、 设计方案、实现方法等。
案例总结
对两个案例进行总结,归纳出电气控制系统的设计思路、实现方法、 注意事项等。
2024/1/29
26
电气控制原理
详细阐述电气控制的基本原理,包括电气控制系统的组成、 工作原理、控制方式等。
基本控制环节
深入讲解电气控制中的基本控制环节,如启动、停止、保 护、联锁等,并分析其实现方法和特点。
2024/1/29
24
可编程控制器(PLC)原理及应用
PLC概述
简要介绍PLC的定义、发展历程、 应用领域等基本概念。
PLC原理
详细阐述PLC的工作原理,包括硬 件组成、软件编程、工作原理等方 面。
2024/1/29
PLC应用
深入讲解PLC在工业自动化领域的 应用,如顺序控制、过程控制、运 动控制等,并分析其实现方法和特 点。
25
典型电气控制系统案例分析
案例分析一
信号发生器
信号发生器的分类、工作原理及 性能指标。
晶体管毫伏表
晶体管毫伏表的工作原理及使用 注意事项。
6
02
直流电路与交流电路
2024/1/29
7
直流电路分析方法
01
02
03
基尔霍夫定律
介绍基尔霍夫电流定律和 电压定律,以及其在电路 分析中的应用。
2024/1/29
电阻的串并联
详细讲解电阻的串联、并 联及混联电路的分析方法, 包括等效电阻、电压和电 流的计算。
介绍一个典型的电气控制系统案例,分析其控制需求、设计方案、 实现方法等。
案例分析二
再介绍一个不同类型的电气控制系统案例,同样分析其控制需求、 设计方案、实现方法等。
案例总结
对两个案例进行总结,归纳出电气控制系统的设计思路、实现方法、 注意事项等。
2024/1/29
26
电工电子技术全套PPT课件
![电工电子技术全套PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/637e87cb70fe910ef12d2af90242a8956becaa31.png)
进行检测。
技能培训和考核标准
培训内容
包括电工电子技术基础知识、实验操作规范、仪器仪表使用等。
培训方式
采用理论授课与实验操作相结合的方式,注重实践能力的培养。
考核标准
要求学员能够熟练掌握实验操作技能,独立完成实验任务,并具备一定的分析问题和解决 问题的能力。同时,还需遵守实验室规章制度,确保实验安全。
稳压电路
保持输出电压稳定,常 用串联型稳压电路和开 关型稳压电路。
逆变器和斩波器工作原理
逆变器
将直流电转换为交流电,常用PWM控制技术实现输出电压和 频率的调节。
斩波器
将直流电转换为另一电压等级的直流电,通过控制开关管的 通断时间实现输出电压的调节。
变频器调速系统应用
变频器
将固定频率的交流电转换为可调频率的交流电,实现对电 机的无级调速。
同步发电机基本结构
介绍定子、转子和励磁系统等部分,以及各部分在发电机运行中 的作用。
同步发电机工作原理
阐述电磁感应定律和同步转速概念,以及发电机在空载和负载状态 下的工作原理。
同步发电机并网运行条件
分析并网前电压、频率和相位等参数的调整方法,以及并网后功率 和电流的分配原则。
拖动系统稳定性和调速方法
原理
基于晶体管的开关特性实现逻辑运算。
应用
用于组合逻辑电路的设计和实现,如编码器、译 码器、数据选择器等。
组合逻辑设计方法
组合逻辑电路
由逻辑门电路组成的,无记忆功能的电路。
设计方法
根据实际需求,选择合适的逻辑门电路进行组合,实现特定的逻 辑功能。
设计步骤
分析需求、列写真值表、化简逻辑表达式、画出逻辑电路图、验 证设计结果等。
03
《电工电子技术基础》课件
![《电工电子技术基础》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/16a64ecd82d049649b6648d7c1c708a1294a0a51.png)
利用叠加定理将多个电 源共同作用的电路分解 为单个电源作用的简单 电路,然后分别求解各 简单电路的响应,最后 将各响应叠加得出总响 应的方法。
03
电子元件与电路
电阻器
总结词
电阻器是电子电路中最常用的元件之一,用于限制电流。
详细描述
电阻器是一种电子元件,其作用是限制电流的流动。它的电 阻值可以通过调节其材料、长度和横截面积来改变。在电路 中,电阻器通常用于分压、限流和作为负载等。
《电工电子技术基础》PPT课 件
目 录
• 电工电子技术基础概述 • 电路分析基础 • 电子元件与电路 • 模拟电路基础 • 数字电路基础 • 电工电子技术的应用实例
01
电工电子技术基础概述
电工电子技术的发展历程
19世纪末至20世纪初
20世纪中期至晚期
电工电子技术的萌芽期,主要涉及直 流电机、发电机和变压器的发明和应 用。
领域。
自动化与控制
用于工业自动化、智能 家居、机器人等领域。
交通运输
用于电气机车、电动汽 车、航空电子等领域。
电工电子技术的基本概念
01
电压
电场中电势差,表示电场力做功的 能力。
电阻
表示导体对电流阻碍作用的物理量 。
03
02
电流
电荷在电场力作用下定向移动形成 的物理量。
电容
表示电容器容纳电荷能力的物理量 。
放大电路的性能 指标
衡量放大电路性能的指标包 括电压增益、电流增益、功 率增益、带宽、失真等。
滤波电路
• 总结词:滤波电路用于筛选信号中的特定频率成分,以便提取或消除特定频率的信号。
• 详细描述:滤波电路通过使用电感器和电容器等元件,根据频率特性对输入信号进行筛选。常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。滤波电路广泛应用于音频处理、图像 处理和通信等领域。
电工电子技术PPTPPT课件
![电工电子技术PPTPPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/61ff1a2d49d7c1c708a1284ac850ad02de8007b7.png)
详细描述
智能电网利用电工电子技术对电力进行高效 管理和分配。通过实时监测和调整,智能电 网实现了对能源的优化分配,提高了能源的 利用效率,有助于减少能源浪费和环境污染
。
工业自动化中的电工电子技术
总结词
提升生产效率,降低成本
详细描述
在工业自动化领域,电工电子技术发挥着核心作用。它 广泛应用于机器人、自动化生产线等领域,提高了生产 效率,降低了生产成本。通过自动化控制和监测,工业 生产过程更加精准和可靠。
04 电机与电力电子
电机的基本原理与分类
电机的基本原理
电机是利用电磁感应原理实现电能与机械能转换的装置。当电流在导线中流动时,会产生磁场,而磁场与导线的 相对运动会导致导线受到力,从而使电机转动。
电机的分类
根据工作原理和应用场景,电机可以分为直流电机和交流电机两大类。直流电机又可以分为永磁式、电磁式和串 励式等类型,交流电机则可以分为异步电机和同步电机等类型。
汽车电子控制系统中的电工电子技术
总结词
提升安全,改善驾驶体验
详细描述
在汽车电子控制系统中,电工电子技术发挥着关键作用。它用于控制发动机、刹车系统、 悬挂系统等,提高了汽车的安全性和稳定性。同时,电工电子技术也改善了驾驶体验,
为驾驶员提供了更多的便利和舒适。
智能电网中的电工电子技术
总结词
优化能源分配,提高能源利用效率
详细描述
正弦交流电是由交流发电机产生的,具有幅度、频率和相位三个要素。正弦交流电路的分析方法包括 相量法、等效变换法和叠加定理等,这些方法可以帮助我们理解和分析正弦交流电路的特性和行为。
03 电子技术基础
电子器件的分类与特性
电子器件的分类
电子器件是构成电子产品的基本单元,根据其功能和应用 领域,可以分为真空电子器件和半导体电子器件两大类。
电工电子技术全套课件
![电工电子技术全套课件](https://img.taocdn.com/s3/m/2fd31822793e0912a21614791711cc7930b77811.png)
组成:电源、负载和中间环节。
电源: 提供电能的设备,如发电机、电池、信 号源等。
负载: 指用电设备,如电灯、电动机、洗衣机等。 中间环节: 把电源和负载连接起来,通常是一些 导线、开关、接触器、保护装置等。
开关S 220V
启辉器
镇流器L
日光灯管R
日光灯实际电路
二、电路的作用
电力系统中:
电路可以实现电能 的传输、分配和转换。
u
–
产生磁场 储存磁场能量 L
(电感性)
理想电路元件
忽略R L
为了便于分析与计算实际电路,在一定条件下 常忽略实际部件的次要因素而突出其主要电磁性质, 把它看成理想电路元件。
将实际电路中的元件用理想电路元件表示, 称为实际电路的电路模型。
二、电路模型
中间环节
开关
负
载
S
I
电 源
导线
R0
+
电源
+ _US
(b) 元件电流和电压的参考方向为非关联
P UI (3) 2 6W 是吸收功率。
I=2A
+ U=5V -
(a)
I=-2A
+ U=5V -
(b)
I=-2A
+ U=5V -
(c)
例 : 求图示各元件的功率 。 (a)关联方向, P=UI=5×2=10W, P>0,吸收10W功率。 (b)关联方向,
文字符号: 图形符号: 伏安关系: 功率情况:
当电压和电流取关联参考方向时,任何时 R 刻它两端的电压和电流关系服从欧姆定律
消耗有功功率
U
Ru i
0
P UI I 2R U 2 / R
伏安特性
电源: 提供电能的设备,如发电机、电池、信 号源等。
负载: 指用电设备,如电灯、电动机、洗衣机等。 中间环节: 把电源和负载连接起来,通常是一些 导线、开关、接触器、保护装置等。
开关S 220V
启辉器
镇流器L
日光灯管R
日光灯实际电路
二、电路的作用
电力系统中:
电路可以实现电能 的传输、分配和转换。
u
–
产生磁场 储存磁场能量 L
(电感性)
理想电路元件
忽略R L
为了便于分析与计算实际电路,在一定条件下 常忽略实际部件的次要因素而突出其主要电磁性质, 把它看成理想电路元件。
将实际电路中的元件用理想电路元件表示, 称为实际电路的电路模型。
二、电路模型
中间环节
开关
负
载
S
I
电 源
导线
R0
+
电源
+ _US
(b) 元件电流和电压的参考方向为非关联
P UI (3) 2 6W 是吸收功率。
I=2A
+ U=5V -
(a)
I=-2A
+ U=5V -
(b)
I=-2A
+ U=5V -
(c)
例 : 求图示各元件的功率 。 (a)关联方向, P=UI=5×2=10W, P>0,吸收10W功率。 (b)关联方向,
文字符号: 图形符号: 伏安关系: 功率情况:
当电压和电流取关联参考方向时,任何时 R 刻它两端的电压和电流关系服从欧姆定律
消耗有功功率
U
Ru i
0
P UI I 2R U 2 / R
伏安特性
电工与电子技术基础PPT通用课件
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电荷量
时间
电流
2、电流的测量 (1)对交、直流电流应分别使用交流电流表、直流电流表 (或万用表的相应档位)测量。 (2)电流表或万用表必须串联到被测的电路中。 直流电流表表壳接线柱上标明的“+” “-”记号,应和电路的极性相一致,不能接错,否则指针要反转,既影响正常测量,也容易损坏电流表。 被测电流的数值一般在电流表量程的1/2以上,度数较为准确。因此在测量之前应先估计被测电流大小,以便选择适当量程的电流表。若无法估计,可先用电流表的最大量程挡测量,当指针偏转不到1/3刻度时,再改用较小的挡去测量,直到测得正确数值为止。 为了在接入电流表后对电路原有工作状况影响较小,电流表内阻应尽量小。 不允许将电流表与负载并联,也不允许将电流表不经任何负载而直接连接到电源的两极,因电流表内阻很小,这样会造成电源短路甚至损坏电流表。
四、电阻的测量 1.用万用表测量电阻 注意事项: 准备测量电路中的电阻时,应先切断电源,切不可带电测量,然后进行机械调零。 首先估计被测电阻的大小,选择适当的倍率挡,然后进行欧姆调零,即将两只表笔相触,旋动调零电位器,使指针指在零位。 测量时双手不可碰到电阻引脚及表笔金属部分,以免接入人体电阻,引起测量误差。 测量电路中某一电阻时,应将电阻的一端断开
第一章 直流电路
1-1 电路的基本概念 1-2 电流、电压及其测量 1-3 电阻及其测量 1-4 简单电路的分析 1-5 复杂电路的分析
&1-1 电路的基本概念
学习目标 1、了解电路的基本组成、电路图的主要类型和作用。 2、熟悉电路的三种工作状态。 3、了解汽车单线制电路的特点。
&1-3 电阻及其测量
学习目标 1、掌握电阻的概念,了解导体、半导体何绝缘体的特点。 2、能正确识读色环电阻,会用万用表测量电阻。 3、了解敏感电阻器的特点和应用。 4、掌握直流电桥的平衡条件,了解直流电桥在测量电路中的 应用。
电工电子学完整ppt课件
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02
直流电路分析
直流电路基本概念
电流、电压和电阻的定义 及单位
电路的组成及作用
电动势、电功率和电能的 定义及单位
电路图和电路元件的符号
欧姆定律与电阻串并联
01
欧姆定律的内容及公式
02
电阻的串并联计算
03
电阻的星形与三角形连接及其等效变换
04
非线性电阻的伏安特性
基尔霍夫定律及其应用
基尔霍夫电流定律(KCL)
电力电子器件分类
按照控制信号的性质,可分为模拟器件和数字器件;按照功率处理 能力,可分为小功率器件、中功率器件和大功率器件。
特性参数
包括额定电压、额定电流、开关速度、导通压降、关断时间等。
整流与逆变技术原理及应用
01
整流技术
将交流电转换为直流电的过程,主要应用包括电源供应器、电池充电器
等。
02
逆变技术
常见组合逻辑电路 详细介绍编码器、译码器、数据选择器、比较器 等常见组合逻辑电路的工作原理和设计方法。
3
组合逻辑电路中的竞争与冒险 分析组合逻辑电路中可能出现的竞争与冒险现象, 介绍消除竞争与冒险的方法。
时序逻辑电路设计与分析方法
时序逻辑电路基本概念
阐述时序逻辑电路的定义、特点以及基本分析方法,包括状态方 程和输出方程的建立。
通过改变交流电的频率,实现对电机的调速和节能。主要应用包括空调、冰箱、洗衣机等家 电,以及工业领域的风机、水泵等。
斩波与变频技术应用实例
如家用空调的变频器,可根据室内温度自动调节压缩机转速,实现节能和舒适性的提高。
电力电子技术应用实例
新能源发电
太阳能、风能等新能源发电系统中,电力电子 技术用于实现最大功率点跟踪(MPPT)和并 网逆变等功能。
电工电子全套课件-PPT
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Ge
Si
4
通过一定的工艺过程,可以将半导体制成晶体。 在硅和锗晶体中,原子按四角形系统组成晶体 点阵,每个原子都处在正四面体的中心,而四 个其它原子位于四面体的顶点,每个原子与其 相临的原子之间形成共价键,共用一对价电子。
硅和锗的晶
体结构:
5
硅和锗的共价键结构
+4表示除 去价电子 后的原子
+4
+4
N 型半导体中
的载流子是什 么?
1.由磷原子提供的电子,浓度与磷原子相同。 2.本征半导体中成对产生的电子和空穴。
掺杂浓度远大于本征半导体中载流子浓度,所以,自 由电子浓度远大于空穴浓度。自由电子称为多数载流 子(多子),空穴称为少数载流子(少子)。
15
二、P 型半导体
在硅或锗晶体中掺入少量的三价元素,如硼(或 铟),晶体点阵中的某些半导体原子被杂质取代, 硼原子的最外层有三个价电子,与相邻的
由此可以得出结论:PN结具有单向 导电性。
26
6.3 半导体二极管
6.3.1基本结构
PN 结加上管壳和引线,就成为半导体二极管。
点接触型
触丝线
PN结
引线 外壳线
基片
P
二极管的电路符号:
+
-
阳极
阴极
面接触型
N
27
6.3.2 伏安特性
I
死区电压 硅管 0.5V,锗管0.1V。
反向击穿 电压UBR
导通压降: 硅 管0.6~0.7V,锗 管0.2~0.3V。
第6章 半导体器件
1
6-1 PN结及半导体二级管
6.1 半导体的导电特性
导体:自然界中很容易导电的物质称为导体, 金属一般都是导体。
电工电子学全套430页PPT课件
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电压与电流的正方向之间的关系
电压和电流是我们分析电路的最基本的物 理量,这是因为电源电动势可以用端电压完全 代替,而功率的大小和正负也完全取决于电压 和电流的大小和方向。
1.电压与电流的关联正方向 2.功率的正负
1.电压与电流的关联正方向
因为电压的方向就是电位降低的方向(即:电场 力移动正电荷作功的方向也就是电流流动的方向), 所以,电压和电流的正方向都与正电荷移动的方向一 致。因此,我们称电压和电流的参考方向为关联参考 方向。
• 因为电动势的作用是使正电荷自低电 位点移动到高电位点,使正电荷的电 位能增加,所以规定电动势的真实方 向是电位升高的方向,刚好与电压的 真实方向相反。
• 和电压一样,电动势也有正方向。在 规定的正方向下,电动势也是一个代 数量。
• 电动势的真实方向与正方向相同为正, 反之,为负。
电动势的正方向及表示方法
1.1 电路的组成及作用
电路指的是由一些电气设备或器件组成 的.以备电流流过的通路。或者说:由若干电气 装置与器件为了某种需要按一定方式组合而成的 电流的通路称为电路。
电路的结构将依它所完成的任务不同而不同, 可以简单到由几个元件构成,也可以复杂到由上 千个甚至数万个元件构成。
1.1.1电路的组成
E
电动势的 真实方向
E 5V
E 5V
电动势的 正方向
电压与电动势的关系
• 电压与电动势是两个不同的概念, 但是都可以用来表示电源正、负极 之间的电位差。
• 当同一电源用电压表示和电动势表 示的数值量都为正(或负)时,称 电压与电动势正方向关联一致,简 称正方向一致。
A
E
U AB
B
电动势与 电压的关 系
在实际电路的任何一段导体中,电流的真实方向都有两种可能。
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HYIT
13
§7.1
7.1.2 触电
电流对人体的危害
电流通过人体的持续时间对人体 的影响
电流通过人体时间越长,对人体组织破坏越厉害
,触电后果越严重。人体心脏每收缩和扩张一次,中
间有一时间间隙,在这个时间间隙内触电,心脏推电
流特别敏感,即使电流很小,也会引起心室颤动。
HYIT
13
§7.1
7.1.3 影响
。身心健康也是影响触电的重要因素。
HYIT
2
§7.2
电流对人体伤害的分类
电流对人体的伤害可以分为电击和电伤两大类。
7.2.1 电击
电击就是我们通常所说的触电,是电流通过人体对
人体内部器官的一种伤害,绝大部分的触电死亡事故都
是电击造成的。当人体在触及带电导体、漏电设备的金
属外壳或距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电灯 情况下,都可以导致电击。
HYIT
3
§7.1
7.1.1 响
电流对人体的危害
不同电流强度对人体触电的影
通过人体的电流越大,人的生理反应越明显,引
起心室颤动所需的时间越短,致命的危险就越大。按 照不同的电流强度通过人体时的生理反应,可将电流 分成以下三类: (一)感知电流 人体能感觉到的最小电流成为感知电流。比这个 电流小,人就感觉不到了。
HYIT
3
§7.2
电流对人体伤害的分类
在高压系统中由于误操作,如带负荷拉合隔离开关、 带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。 另外,人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时, 会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电死亡或大 面积烧伤而死亡。强烈电弧的照射还会使眼睛受伤。 (二)电烙印 电烙印也是电伤的一种,当通过电流的导体长时间 接触人体时,由于电流的热效应和化学效应,使接触 部位的人体肌肤发生质变,形成肿块,颜色呈灰黄色 ,有明显的边缘,如同烙印一般,称之为电烙印。电 烙印一般不发炎、不化脓、不出血,受伤皮肤硬化, 造成局部麻木和失去知觉。
HYIT
13
§7.1
7.1.5
电流对人体的危害
人体电阻对人体触电的影响
人体触电时,当接触的电压一定,流过人体的 电流大小就决定于人体电阻的大小。人体电阻越小, 流过人体的电流就越大,也就越危险。 人体电阻主要由两部分组成,即人体内部电阻和 皮肤表面电阻。前者与触电电压和外界条件无关,一 般在500欧姆左右;
电流对人体的危害
作用于人体的电压对人体触电的
当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,
流过人体的电流就越大,也越危险。而且,随着作用于
人体的电压升高,人体电阻还会下降,致使电流更大,
对人体的伤害更严重。
7.1.4
电源频率对人体触电的影响
人体触碰到的电源频率越高或越低,对人体
触电危险性不一定就越大。对人体伤害最严重的交流 电频率是50-60HZ。
HYIT
13
§7.1
电流对人体的危害
而后者随皮肤表面的干湿程度、有无破伤, 以及触电电压有关。不同的人皮肤表面电阻差异很大 ,因而使人体电阻的差异也很大。但一般情况下人体 电阻可按1000-2000欧姆考虑。
7.1.6
电流通过人体不同途径对人体触电的影
响
电流总是从电阻最小的途径通过,所以触电情况 不同,电流通过人体的途径也不同。很明显,电流从 左手到脚是最危险的途径。 HYIT
7.3.1 直接接触触电
人体直接碰到带电导体造成的触电或离高压带电
体距离太近,造成对人体放电这两种情况的触电称之为
直接接触触电。
HYIT
3
§7.3
人体触电类型
(一)单相触电 如果人体直接碰到电气设备或电力线路中的一相带 电导体,或者与高压系统中一相带电导体的距离小于该 电压放电距离而造成对人体放电,这时电流将通过人体 流入大地,这种触电成为单相触电。
§7.1
7.1.7
电流对人体的危害
人体健康状况对人体触电的影响
身体健康,精神饱满,思想就集中,工作中就不容易 发生触电,万一发生触电时,其摆脱电流相对也较大。反之 ,若有慢性疾病,身体不好或醉酒,则精力就不易集中,就 容易发生触电事故;而且触电后,由于体力差,摆脱电流相
对也小,加上自身抵抗力差,容易诱发疾病,后果更为严重
HYIT
3
§7.2
电流对人体伤害的分类
7.2.2 电伤
电伤是指触电时电力的热效应、化学效应以及电刺 击引起的生物效应对人体造成的伤害。电伤多见于肌肉 外部,而且在肌体上往往留下难以愈合的伤痕。常见的 电伤有电弧烧伤、电烙印和皮肤金属化等。 (一)电灼伤 电弧烧伤是最常见也是极严重的电伤。在低压系 统中,带负荷特别是感性负荷拉合裸露的闸刀时,产 生的电弧可能会烧伤人的手部和面部;线路短路,跌 落式熔断器的熔丝熔断时,炽热的金属微粒飞溅出来 也可能造成灼伤;
HYIT
1
§7.1
电流对人体的危害
触电人能自主摆脱的最大电流成为摆脱电流。
(二)摆脱电流
比这个电流大,人就无法自主摆脱了,比这个电流小,
人能够自主摆脱。 (三)致命电流
在较多时间内,危及人生命的最小电流成为致命电 流。一般情况下,通过人体的工频电流超过30-50mA时, 人的心脏就可能停止跳动,发生昏迷和出现致命的电灼 伤。
HYIT
3
§7.2
电流对人体伤害的分类
(三)皮肤金属化 在电流电弧的作用下,使一些融化和蒸发的金属微粒 渗入人体皮肤表层,使皮肤变得粗糙而坚硬,导致皮肤 金属化,给身体健康造成很大的危害。
HYIT
3
§7.3
人体触电类型
人体触电可分为直接接触触电和间接接触触电两大 类。间接接触触电包括跨步电压触电和接触电压触电两 种类型。
N L1 L2 L3 L1 L2 L3
(a)中性点接地系统的触电 触电
(b)中性点不接地系统的
单相触电示意图
HYIT
3
THANK
YOU
SUCCESS
2019/4/4
§7.3
人体触电类型
(二)两相触电 如果人体同时接触电气设备或电力线路中两相带电体, 或者在高压系统中,人体同时过分靠近两相带电导体而 发生电弧放电,则电流将从一相导体通过人体流入另一 相导体,这种触电现象称为两相触电。显然,发生两相 触电危害更大,因为这是作用于人体的电压是线电压。
电工电子技术(上)
自动化学院电工教研组
第7 章
安全用电
§7.1
电流对人体的危害
§7.2
§7.3 §7.4 §7.5
电流对人体伤害的分类
人体触电类型 防止人身触电的技术措施 电气装置防火
HYIT
0
第7章
安全用电
本章要求:
1.理解电流对人体的危害;
2.了解电流对人体伤害的类型; 3.掌握人体触电的类型; 4.了解防止人身触电和电气设备防火的技术 措施。
13
§7.1
7.1.2 触电
电流对人体的危害
电流通过人体的持续时间对人体 的影响
电流通过人体时间越长,对人体组织破坏越厉害
,触电后果越严重。人体心脏每收缩和扩张一次,中
间有一时间间隙,在这个时间间隙内触电,心脏推电
流特别敏感,即使电流很小,也会引起心室颤动。
HYIT
13
§7.1
7.1.3 影响
。身心健康也是影响触电的重要因素。
HYIT
2
§7.2
电流对人体伤害的分类
电流对人体的伤害可以分为电击和电伤两大类。
7.2.1 电击
电击就是我们通常所说的触电,是电流通过人体对
人体内部器官的一种伤害,绝大部分的触电死亡事故都
是电击造成的。当人体在触及带电导体、漏电设备的金
属外壳或距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电灯 情况下,都可以导致电击。
HYIT
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§7.1
7.1.1 响
电流对人体的危害
不同电流强度对人体触电的影
通过人体的电流越大,人的生理反应越明显,引
起心室颤动所需的时间越短,致命的危险就越大。按 照不同的电流强度通过人体时的生理反应,可将电流 分成以下三类: (一)感知电流 人体能感觉到的最小电流成为感知电流。比这个 电流小,人就感觉不到了。
HYIT
3
§7.2
电流对人体伤害的分类
在高压系统中由于误操作,如带负荷拉合隔离开关、 带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。 另外,人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时, 会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电死亡或大 面积烧伤而死亡。强烈电弧的照射还会使眼睛受伤。 (二)电烙印 电烙印也是电伤的一种,当通过电流的导体长时间 接触人体时,由于电流的热效应和化学效应,使接触 部位的人体肌肤发生质变,形成肿块,颜色呈灰黄色 ,有明显的边缘,如同烙印一般,称之为电烙印。电 烙印一般不发炎、不化脓、不出血,受伤皮肤硬化, 造成局部麻木和失去知觉。
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§7.1
7.1.5
电流对人体的危害
人体电阻对人体触电的影响
人体触电时,当接触的电压一定,流过人体的 电流大小就决定于人体电阻的大小。人体电阻越小, 流过人体的电流就越大,也就越危险。 人体电阻主要由两部分组成,即人体内部电阻和 皮肤表面电阻。前者与触电电压和外界条件无关,一 般在500欧姆左右;
电流对人体的危害
作用于人体的电压对人体触电的
当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,
流过人体的电流就越大,也越危险。而且,随着作用于
人体的电压升高,人体电阻还会下降,致使电流更大,
对人体的伤害更严重。
7.1.4
电源频率对人体触电的影响
人体触碰到的电源频率越高或越低,对人体
触电危险性不一定就越大。对人体伤害最严重的交流 电频率是50-60HZ。
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电流对人体的危害
而后者随皮肤表面的干湿程度、有无破伤, 以及触电电压有关。不同的人皮肤表面电阻差异很大 ,因而使人体电阻的差异也很大。但一般情况下人体 电阻可按1000-2000欧姆考虑。
7.1.6
电流通过人体不同途径对人体触电的影
响
电流总是从电阻最小的途径通过,所以触电情况 不同,电流通过人体的途径也不同。很明显,电流从 左手到脚是最危险的途径。 HYIT
7.3.1 直接接触触电
人体直接碰到带电导体造成的触电或离高压带电
体距离太近,造成对人体放电这两种情况的触电称之为
直接接触触电。
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3
§7.3
人体触电类型
(一)单相触电 如果人体直接碰到电气设备或电力线路中的一相带 电导体,或者与高压系统中一相带电导体的距离小于该 电压放电距离而造成对人体放电,这时电流将通过人体 流入大地,这种触电成为单相触电。
§7.1
7.1.7
电流对人体的危害
人体健康状况对人体触电的影响
身体健康,精神饱满,思想就集中,工作中就不容易 发生触电,万一发生触电时,其摆脱电流相对也较大。反之 ,若有慢性疾病,身体不好或醉酒,则精力就不易集中,就 容易发生触电事故;而且触电后,由于体力差,摆脱电流相
对也小,加上自身抵抗力差,容易诱发疾病,后果更为严重
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电流对人体伤害的分类
7.2.2 电伤
电伤是指触电时电力的热效应、化学效应以及电刺 击引起的生物效应对人体造成的伤害。电伤多见于肌肉 外部,而且在肌体上往往留下难以愈合的伤痕。常见的 电伤有电弧烧伤、电烙印和皮肤金属化等。 (一)电灼伤 电弧烧伤是最常见也是极严重的电伤。在低压系 统中,带负荷特别是感性负荷拉合裸露的闸刀时,产 生的电弧可能会烧伤人的手部和面部;线路短路,跌 落式熔断器的熔丝熔断时,炽热的金属微粒飞溅出来 也可能造成灼伤;
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§7.1
电流对人体的危害
触电人能自主摆脱的最大电流成为摆脱电流。
(二)摆脱电流
比这个电流大,人就无法自主摆脱了,比这个电流小,
人能够自主摆脱。 (三)致命电流
在较多时间内,危及人生命的最小电流成为致命电 流。一般情况下,通过人体的工频电流超过30-50mA时, 人的心脏就可能停止跳动,发生昏迷和出现致命的电灼 伤。
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§7.2
电流对人体伤害的分类
(三)皮肤金属化 在电流电弧的作用下,使一些融化和蒸发的金属微粒 渗入人体皮肤表层,使皮肤变得粗糙而坚硬,导致皮肤 金属化,给身体健康造成很大的危害。
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§7.3
人体触电类型
人体触电可分为直接接触触电和间接接触触电两大 类。间接接触触电包括跨步电压触电和接触电压触电两 种类型。
N L1 L2 L3 L1 L2 L3
(a)中性点接地系统的触电 触电
(b)中性点不接地系统的
单相触电示意图
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§7.3
人体触电类型
(二)两相触电 如果人体同时接触电气设备或电力线路中两相带电体, 或者在高压系统中,人体同时过分靠近两相带电导体而 发生电弧放电,则电流将从一相导体通过人体流入另一 相导体,这种触电现象称为两相触电。显然,发生两相 触电危害更大,因为这是作用于人体的电压是线电压。
电工电子技术(上)
自动化学院电工教研组
第7 章
安全用电
§7.1
电流对人体的危害
§7.2
§7.3 §7.4 §7.5
电流对人体伤害的分类
人体触电类型 防止人身触电的技术措施 电气装置防火
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第7章
安全用电
本章要求:
1.理解电流对人体的危害;
2.了解电流对人体伤害的类型; 3.掌握人体触电的类型; 4.了解防止人身触电和电气设备防火的技术 措施。