线性网络及电路模型.

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(2)通常,电阻的特性曲线是在关联参考方向下绘制。
§2-9 节点分析法 节点分析法(node-analysis method)的基本指导思想 何谓节点电压(node voltage)?
电阻电路习题课(二) 1. 熟练掌握回路法、节点法求解电路; 2 正确应用叠加定理、替代定理、戴维南定理、特勒根定理和互易定理;
第2章 电路的分析方法 2.1 电源两种模型及其等效变换 2.2 基本定律 2.3 支路电流法 2.4 节点电压法 2.5 叠加原理
第3章 线性电阻电路的分析方法和电路定理  问题的提出 3. 1 支路电流法 3. 2 节点电压法 3. 3 回路电流法
实验2 大规模直流电路的计算.
第三章 电阻电路的一般分析.
Chap. 4 Techniques of Circuit Analysis
学习要求 1、能力目标:熟练地应用电压源与电流源等效变换来解决电路的实际问题。 2、知识目标:理想电压源与理想电
2017/4/10 电工基础 机电科 电子教研组 王宇浩.
第7讲 第2章电路的分析方法 受控电源电路的分析 海南风光.
第二章(1) 电路基本分析方法 本章内容: 1. 网络图论初步 2. 支路(电流)法 3. 网孔(回路)电流法 4. 节点(改进)电压法.
第3章 电路分析的基本方法 3.1 支路电流法 3.2 网孔电流法 3.3 节点电压法 3.4 回路分析法和割集分析法
内容要点: 目的与要求: 电路的作用和组成部分 电路模型 电流和电压的参考方向 电路的基本定律 电源及其等效模型 电路参数的计算 支路电流法
第2章 电路的分析方法.
電路學 参考書:電路學 授課教師:林國堅.
Systematic Analysis Methods
香港. 香港 cuǐ càn * 24 香港,璀璨的明珠 cuǐ càn * 24 香港,璀璨的明珠.
經典幽默 音樂: 春城花飛 整理:Henry.
5、泉 水 quán.
节点分析法 例:  4 取4为参考节点 记 U1 、U2 、U3 分别为独立节点1、2、3的电位 G5
第5章 动态电路时域分析 5. 1 电感元件和电容元件 5. 2 动态电路方程的列写 5. 3 动态电路的初始条件 5. 4 一阶动态电路
第2章 电阻电路的等效变换 重点: 1. 电路等效的概念; 2. 电阻的串、并联; 3. Y— 变换; 4. 电压源和电流源的等效变换;
第2章 简单电阻电路分析 2. 1 电阻 2. 2 电源 2. 3 MOSFET 2. 4 基尔霍夫定律 2. 5 电路的等效变换
实际电压源与理想电压源是有差别的,它总有 内阻,其端电压不为定值,可以用一个电压源与电 阻相串联的模型来表征实际电压源。如图所示
第2章 直流电阻电路的分析与计算 2.1 电阻电路的等效变换 2.2 电阻的串联与并联 2.3 电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换
3.14 双口网络互联 1、级联 i1a i2a i1b i2b Na Nb i1 i1a i2a i1b i2b i2 Na Nb + +
电工学简明教程(第二版) 秦曾煌 主编 主讲:信息学院 薛亚茹 第0章 绪论——课程介绍.
Chapter 5 控制電源元件及其描述 線性控制電源 非線性控制電源 電壓控制電壓電源
1.9 Tellgen定理 i1 i2 即 [u1 u2````` ub ] = 0 ib  uk ik = 0
第1章 电路模型及电路定律.
实验七 受控源的实验研究 主讲教师:余善好 基础实验教学中心.
Chap. 2 Circuit Elements Contents Objectives
第一章 电路基本分析方法 本章内容: 1. 电路和电路模型 2. 电压电流及其参考方向 3. 电路元件 4. 基尔霍夫定律
第一講 總說.
晶体管及其小信号放大 -共集(电压跟随器) 和共基放大电路 -共源(电压跟随器).
电 子 第四节 负反馈放大电路的计算 一、深度负反馈条件下放大倍数 的近似计算 二、方块分析法.
第四章 电 路 定 理.
第6章 正弦电流电路 直流量:大小和方向均不随时间变化(U、I) 直流电路 交流量:随时间周期变化、且平均值为零(u、i)
第3章 电阻电路的一般分析 本章重点 3.1 电路的图 3.2 KCL和KVL的独立方程数 3.3 支路电流法 3.4 网孔电流法 3.5
電位 Electric Potential.
第2章 电路的分析方法 2.1 电阻串并联联接的等效变换 2.2 电阻星型联结与三角型联结的等效变换 2.3 电压源与电流源及其等效变换
主日信息: 講題:腳步 經文:箴言16:1~9 大綱: 壹、人的心 貳、人的謀算 參、交託耶和華 肆、耶和華的指引 金句:箴16:9
電子工程概論 (第六章 分壓及分流定理).
第二章 用网络等效简化电路分析 当电路规模比较大时,建立和求解电路方程都比较困难,此时,可以利用网络等效的概念将电路规模减小,从而简化电路分析。当我们对某个负载电阻或电阻单口网络的电压,电流和电功率感兴趣,如图2-1(a)所示,可以用单口网络的等效电路来代替单口网络,得到图2-1(b)和(c)所示的电阻分压电路和分流电路,从而简化电路的分析。
第2章 电路的分析方法 2.1 电阻串并联联接的等效变换 2.2 电阻星型联结与三角型联结的等效变换 2.3 电压源与电流源及其等效变换
汽车和电桥中的电路属于复杂直流电路.
基本电路理论 第二章 电路元件 上海交通大学本科学位课程 电子信息与电气工程学院2004年7月.
陳進祥 朱弘仁 陳曦照 譯 Irwin 原著 滄海書局 出版
第4章 非线性直流电路 4.1 非线性二端电阻元件 I U.
北京.香山紅葉 香山位於北京海澱區西郊,距市區20公里, 全園面積160平方公引。 鬼見愁是香山的主峰,又叫香爐峰,
第四章 直流電路實驗 實習一 歐姆定律實驗 實習二 電阻串並聯電路實驗 實習三 克希荷夫定律實驗 實習四 惠斯登電橋實驗
3.10 不含独立源的单口网络 不含独立源的单口网络 I N + U —.
第二章(1) 电路基本分析方法 本章内容: 1. 网络图论初步 2. 支路(电流)法 3. 网孔(回路)电流法 4. 节点(改进)电压法.
第一章 电路模型和电路定律 1.1 电路和电路模型 1.2 电流和电压的参考方向 1.3 电功率和能量 1.4 电路元件 1.5 电阻元件
线性网络及电路模型.
推荐参考书 基本电路理论 C.A 狄苏尔,葛守仁 人民教育出版社 1979 • 电路分析基础(第3版) 李翰荪 高等教育出版社 1993.
电路分析基础 2019/6/22.
受控電源.
第3章 电路定理 电路定理描述电路的基本性质,是分析电路的重要依据 本章主要内容: (1)置换定理 (2)齐性定理 (3)叠加定理
96 教育部專案補助計畫案明細 單位 系所 教育部補助款 學校配合款 工作໨目 計畫主 持人 備註 設備費 業務費 579,000
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线性网络及电路模型

§1 基本电路知识 §1.1 参考方向和关联参考方向 1、参考方向 i 参考方向 I1 I1 电流参考方向:任意选定一个方向作为电流的参考方向 i 参考方向 10V 10 I1 10V 10 I1 I1 = 1A I1 = -1A

2、关联参考方向 电压参考方向 + + + + + + U U U > 0 U < 0 I I 关联参考方向 非关联参考方向 实际方向 + 实际方向 + (参考方向) U + (参考方向) U U > 0 U < 0 + U I + U I 关联参考方向 非关联参考方向

§1.2 基本电路元件 §1.2.1 理想电路元件 具有某种确定的电或磁性质的假想元件,它们及它们的组合可以反映出实际电路元件的电磁性质和电路的电磁现象 分为二端、三端、四端元件 有源二端元件:电压源、电流源 无源二端元件:电阻、电容、电感等

§1.2.2 电阻(resistor) + u  R i R i 欧姆定律 (Ohm’s Law) 电压与电流取关联参考方向 R 称为电阻 单位:欧(姆) 符号:   u i 线性电阻:伏安特性为 一条过原点的直线

§1.2.3 电容( Capacitor) i 对于线性电容,有 q =Cu C 称为电容器的电容 + u C – 对于线性电容,有 q =Cu C 称为电容器的电容 单位:F (法) (Farad,法拉) 常用F,pF等表示 q u  线性电容库伏 (q~u) 特性

(1) i的大小与 u 的变化率成正比,与 u 的大小无关,电容两端的电压不能跃变; 线性电容的电压、电流关系 C i u + – (1) i的大小与 u 的变化率成正比,与 u 的大小无关,电容两端的电压不能跃变; (2) 电容在直流电路中相当于开路,有隔直作用; (3) 电容元件是一种记忆元件;(存储电场能量)

L 的单位:亨(利) 符号:H (Henry) §1.2.4 电感 (inductor) 变量: 电流 i , 磁链 L i + – u L 的单位:亨(利) 符号:H (Henry)   i 线性电感 韦安( ~i )特性

(1) u的大小与 i 的变化率成正比,与 i 的大小无关, 流过电感的电流不能发生跃变; 线性电感电压、电流关系: L i + – u (1) u的大小与 i 的变化率成正比,与 i 的大小无关, 流过电感的电流不能发生跃变; (2)电感在直流电路中相当于短路; (3) 电感元件是一种记忆元件; (存储磁场能量)

§1.2.5 独立电源( independent source) 一、电压源 2 理想电压源 uS 1 电路符号 端电压由电源本身决定,总保持为某 给定的时间函数,与外电路无关; 电流由负载决定。 US u i 恒压源伏安特性

3 实际电压源 一个实际电压源,可用一个理想电压源uS与一个电阻Ri 串联的支路模型来表征其特性。当它向外电路提供电流时,它的端电压u总是小于uS ,电流越大端电压u越小。 i + _ uS Ri u u=uS – Ri i Ri: 电源内阻,一般很小。

二、电流源 1电路符号 2 理想电流源 电流由电源本身决定,总保持为某 给定的时间函数,与外电路无关; 电压由负载决定。 i u IS + _ IS u i 恒流源伏安特性

3 实际电流源 一个实际电流源,可用一个电流为 iS 的理想电流源和一个内电导 Gi 并联的模型来表征其特性。当它向外电路供给电流时,并不是全部流出,其中一部分将在内部流动,随着端电压的增加,输出电流减小。 i Gi + u _ iS i=iS – Gi u Gi: 电源内电导,一般很小。

三、短路和开路 电源: u=0 i=0 元件:

四、最大功率传输定理 负载与电源匹配 类似 *1,此处Rs固定,RL可调 2,RL固定,Rs可调,?

§1.3 基尔霍夫定律(Kirchhoff’s laws) 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff’s Current Law—KCL ) 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff’s Voltage Law—KVL ) 基尔霍夫定律:网络拓扑结构约束 + 元件特性>>>网络

3. 回路 (loop):由支路组成的闭合路径。( l ) §1.3.1 几个名词 1. 支路 (branch):电路中流过同一电流的每个分支。 (b) 2. 节点 (node): 支路的连接点称为节点。( n ) 3. 回路 (loop):由支路组成的闭合路径。( l ) 4. 网孔(mesh):内部不另含有支路的回路, 网孔是回路,但回路不一定是网孔。 a b b=3 + _ R1 uS1 uS2 R2 R3 1 2 3 3 2 1 n=2 l=3 5. 网络(network):包含有较多元件的电路, 电路和网络经常混用。

§1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL) 1、基本内容 i1 i4 i2 i3 • 例 –i1+ i2– i3+ i4= 0 物理基础: 电荷守恒,电流连续性。 例 • 7A 4A i1 10A -12A i2 4–7–i1= 0  i1= –3A i1+i2–10–(–12)=0  i2=1A

2、KCL的推广 A B i3 i2 i1 A B i 两条支路电流大小相等, 一个流入,一个流出。 A B i

§1.3. 基尔霍夫电压定律 (KVL) 1、基本内容 I1 + US1 R1 I4 _ US4 R4 I3 R3 R2 I2 U3 U1 顺时针方向绕行: -U1-US1+U2+U3+U4+US4=0 –R1I1–US1+R2I2–R3I3+R4I4+US4=0 –R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4

2、KVL推广 电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径 经过的各元件电压的代数和 I1 + US1 R1 I4 _ US4 R4 I3 A B  l1 l2 A B UAB (沿l1)=UAB (沿l2)

无源单口网络 §1.4 单口网络 a b 有源单口网络 N + U _ I º R1 R3 R2 RL + – Us i1 i3 uS iS §1.4 单口网络 a 无源单口网络 b 有源单口网络 N + U _ I º R1 R3 R5 R2 RL + – Us R4 i1 i3 uS iS R1 R2 R3 + – i2 i5 i4 b R4

等效单口网络 单个二端元件为最简单的单口网络 如果一个单口网络N1的伏安关系和另一个单口网络N2的伏安关系相同,则称这两个单口网络互相等效 一个无源电阻单口网络可以用端口的入端电阻来等效。 º R等效 + U _ I 无 源 + U _ I º R等效= U / I

§1.5 双口网络 具有两个端口,分无源双口网络和含源双口网络 输入端 输出端 1、输入特性 2、输出特性 3、传输特性 §1.5 双口网络 具有两个端口,分无源双口网络和含源双口网络 输入端 输出端 1、输入特性 2、输出特性 3、传输特性 电压传输函数 电流传输函数 互阻传输函数 互导传输函数

(controlled source or dependent source) 受控电源 (非独立源) (controlled source or dependent source) 一. 定义:电压源电压或电流源电流不是给定函数,而是受电路中某个支路的电压(或电流)的控制。 + – 受控电压源 受控电流源 电路符号

{ { 二. 四种类型 (1) 电流控制电流源 ( Current Controlled Current Source ) CCCS 二. 四种类型 (1) 电流控制电流源 ( Current Controlled Current Source ) CCCS b i1 + _ u2 i2 u1 i1 { u1=0 i2=b i1  : 电流放大倍数 (2) 电流控制电压源 ( Current Controlled Voltage Source ) i2 i1 CCVS r i1 + _ u2 u1 { u1=0 u2=r i1 r : 转移电阻

{ { (3) 电压控制的电流源 ( Voltage Controlled Current Source ) VCCS gu1 + _ u2 i2 u1 i1 { i1=0 i2=gu1 g: 转移电导 (4) 电压控制的电压源 ( Voltage Controlled Voltage Source ) VCVS u1 + _ u2 u1 i2 i1 { i1=0 u2= u1  :电压放大倍数 * ,g,  ,r 为常数时,被控制量与控制量满足线性关系, 称为线性受控源。

实例 控制 放大

放大 (VCVS) 电压增益:

实际电压放大器 (源)电压增益:

反馈 反馈:输出量的全部或一部分被回送到输入端, 控制调节输入量(从而影响输出)的机制。 正反馈:反馈量增强输入量。应用在信号发生电路中。 负反馈:反馈量削弱输入量。应用在放大电路中,改善性能。