计算机电路基础(1) 课程简介.

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基本电路理论 第四章 电阻性网络的一般分析与网络定理 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6月.
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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
2.6 节点电压法. 2.6 节点电压法 目的与要求 1.会对三节点电路用节点电压法分析 2.掌握弥尔曼定理.
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2章 电路分析方法 2-1 基本概念 2-2 常用方法 2-3 几个定理 2-4 电路分析 网络、串联、并联、电源
第5章 直流电阻性电路的分析与计算 5.1电阻的串联、并联和混联 5.2电阻的Y形连接与Δ 连接的等效互换 5.3支路电流法
1.9 支路电流法 上节课我们给大家讲了基尔霍夫定律,有了这个基础,再结合我们以前学过的欧姆定律和电阻串并联的特点,复杂电路基本上就可以求解了。当然求解复杂电路的方法很多,我们本节只给大家介绍一种最基本的方法——支路电流法。
第三章 线性网络的一般分析方法 本章重点: 回路电流法 节点电压法.
2017/4/10 电工电子技术基础 主编 李中发 制作 李中发 2003年7月.
3.3 节点电压法 一、节点电压法 在具有n个节点的电路(模型)中,可以选其中一个节点作为参考点,其余(n-1)个节点的电位,称为节点电压。
电工基础 ——支路电流法.
1.8 支路电流法 什么是支路电流法 支路电流法的推导 应用支路电流法的步骤 支路电流法的应用举例.
第四节 节点分析法 一、节点方程及其一般形式 节点分析法:以节点电压为待求量列写方程。 R6 节点数 n = 4 R4 R5 R3 R1
电工电子技术 电子电路教研室.
项目二 电路的基本分析方法 (时间:6次课,12学时).
合肥市职教中心 李劲松.
第二章 电路分析方法 龚淑秋 制作.
第2章 电路分析方法 习题课.
电工基础 ——支路电流法.
主 编:李 文 王庆良 副主编:孙全江 韦 宇 主 审:于昆伦
支路电流法.
第二章 电路的基本分析方法和定理(上) 第一节 电阻的串联和并联 第二节 星形电阻联结和三角形联结的等效
第二章 电路的分析方法 2.1 支路电流法 支路电流法是分析电路最基本的方法。这种方法把电路中各支路的电流作为变量,直接应用基尔霍夫的电流定律和电压定律列方程,然后联立求解,得出各支路的电流值。 图示电路有三条支路,设三条支路的电流分别为: 、 、 节点的电流方程 : 节点a: 节点b: 这两个方程不独立,保留一个。
任务二 尔霍夫定律及支路电流法 主讲:XXXXX 电工基础.
第二章 直流电阻电路的分析计算 第一节 电阻的串联、并联和混联 第二节 电阻的星形与三角形联接及等效变换 第三节 两种电源模型的等效变换
第 二 讲.
计算机硬件技术基础 计算机硬件技术基础课程群 傅扬烈 学期 淮海工学院 计算机工程学院 计算机硬件技术基础课程群.
计算机硬件技术基础 计算机硬件技术基础课程群 傅扬烈 学期 淮海工学院 计算机工程学院 计算机硬件技术基础课程群.
第2章 直流电阻电路的分析计算.
第二章 电路的分析方法.
项目一 电路的基本概念及基本定律 (时间:4次课,8学时).
电 路 Electric Circuits 电气信息与自动化学院.
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
习题1.1: 一个四端元件的端子分别标为1、2、3、4。已知U12 =5V,U23 =-3V,U43 =6V。 (1)求U41 ;
第2章 电阻电路的等效变换 本章重点 首 页 引言 2.1 电路的等效变换 2.2 电阻的串联和并联 2.3
电子信息系统基础 教师:郑重 课时:80
第 1 章 基尔霍夫定律与电路元件 1.电流、电压及参考方向 2.电功率与电能 3.基尔霍夫电流定律 4.基尔霍夫电压定律 5.电阻元件
3.7叠加定理 回顾:网孔法 = 解的形式:.
3.3 支路法 总共方程数 2 b 1、概述 若电路有 b 条支路,n 个节点 求各支路的电压、电流。共2b个未知数
第3章 电路叠加与等效变换 3.1 线性电路叠加 3.2 单口网络等效的概念 3.3 单口电阻网络的等效变换 3.4 含源单口网络的等效变换
电路 模拟电子技术基础 主讲 申春 吉林大学计算机科学与技术学院.
第二章(2) 电路定理 主要内容: 1. 迭加定理和线性定理 2. 替代定理 3. 戴维南定理和诺顿定理 4. 最大功率传输定理
大 连 水 产 学 院 电工教研室.
第2章 电路的等效变换 第一节 电阻的串联和并联 第二节 电阻的星形连接与三角形连接的等效变换 第三节 两种实际电源模型的等效变换
第二章(2) 电路定理 主要内容: 1. 迭加定理和线性定理 2. 替代定理 3. 戴维南定理和诺顿定理 4. 最大功率传输定理
第二章(2) 电路定理 主要内容: 1. 迭加定理和线性定理 2. 替代定理 3. 戴维南定理和诺顿定理 4. 最大功率传输定理
第一章 半导体材料及二极管.
第8章 静电场 图为1930年E.O.劳伦斯制成的世界上第一台回旋加速器.
电工电子技术 电子电路教研室.
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
ACAP程序可计算正弦稳态平均功率 11-1 图示电路中,已知 。试求 (1) 电压源发出的瞬时功率。(2) 电感吸收的瞬时功率。
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.
第三章:恒定电流 第4节 串联电路与并联电路.
xt4-1 circuit data 元件 支路 开始 终止 控制 元 件 元 件 类型 编号 结点 结点 支路 数 值 数 值 V R R
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
回顾: 支路法 若电路有 b 条支路,n 个节点 求各支路的电压、电流。共2b个未知数 可列方程数 KCL: n-1
6-1 求题图6-1所示双口网络的电阻参数和电导参数。
第一章 基尔霍夫定律及电路元件 1 电流、电压及其参考方向 主要电路变量:电流i、电压u、电荷q、磁链ψ。 一、电流
线性网络及电路模型.
电工基础 第一章.
实验一、 基尔霍夫定律 一、实验目的 二、实验原理与说明 即 Σi=0 1.验证基尔霍夫定律; 2.加深对参考方向的理解;
电路原理教程 (远程教学课件) 浙江大学电气工程学院.
实验二 基尔霍夫定律 510实验室 韩春玲.
复习: 欧姆定律: 1. 内容: 导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。 2. 表达式: 3. 变形公式:
第十二章 拉普拉斯变换在电路分析中的应用 ( S域分析法)
第1章 电路的基本概念和基本定律 1.1电路和电路模型 1.2电路中的基本物理量 1.3电阻、电容、电感元件及其特性 1.4电路中的独立电源
第四章 电路原理 4.1 叠 加 定 理 4.2 替 代 定 理 4.3 戴维南定理与诺顿定理 4.4 最大功率传输定理
2.5.3 功率三角形与功率因数 1.瞬时功率.
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计算机电路基础(1) 课程简介

文字教材、参考书 面授辅导 学习者 音像教材、网上学习 作业、实验

学习环节 环节1-自学利用好文字教材、音像教材、CAI课件等教学资源进行自主学习,培养自我学习的能力。文字教材: ①主教材《计算机电路基础(1)》 ②实验教材《计算机电路基础(1)实验》 音像教材:14 讲 CAI课件: 《数字电子电路》 CAI课件 参考书 《模拟电路与数字电路》自考教材 《模拟电路与数字电路同步辅导/同步训练》

学习环节 环节2-面授辅导 (重点难点、解题思路与方法,问题讨论) 环节3 网上讨论、答疑 电子邮件、电话答疑lixl@mail.ahtvu.ah.cn

学习环节-作业和实验 作好习题是理解和巩固所学知识的重要环节。 《计算机电路基础作业与评价》 中央广播电视大学编制 ①可能有印刷错误 ② 可能有超纲或超考试范围的题目 措施:对原题作修正或删去。 作业书写请用钢笔、直尺等工具。 本课程是实践性较强的课程,结合实验有助于对课程的理解。

第一章电路分析的基础知识 电路中的主要物理量 掌握电流的参考方向、电压的参考极性等概念。 电路的基本元件 掌握电阻、电容、电感、电压源、电流源伏安关系式。 基尔霍夫定律 掌握列写KCL、KVL的方法。 简单电阻电路的分析方法 掌握等效变换计算方法; 熟悉戴维南定理及叠加定理。

1.2 电路中的主要物理量 1.2.1 电流及其参考方向 电荷的定向移动形成电流,电流的大小用电流强度表示(电流强度简称电流)。 1.2 电路中的主要物理量 1.2.1 电流及其参考方向 电荷的定向移动形成电流,电流的大小用电流强度表示(电流强度简称电流)。 电流(强度):单位时间内通过导体截面的电荷量。 大写 I 表示恒定的电流(直流电流) 小写 i 表示电流的一般符号 电流的方向用箭头表示。

正电荷在电场力作用下是从电势高处向电势低处移动,所以 导体中电流的方向是从电势高的一端流向电势低的一端。 任意假设的电流方向称为电流的参考方向。

a→b (a)电流实际方向 (b)电流实际方向 (c)电流实际方向 b→a 不能确定

1.2 电路中的主要物理量 1.2.2 电压和电位 从a点到b点两点间的电压定义为单位正电荷由a点移至b点电场力所做的功。 选择电路中某个点作为参考点,电路中其它各点到参考点的电压称为相应点的电位,参考点的电位规定为零。 a - + 24V 6Ω 4Ω 3Ω 36V b 电压与电位的关系: o

1.2 电路中的主要物理量 + - 1.2.2 电压及其参考极性 电压的方向是从高电位端指向低电位端,即电压的方向指示的是电位降落的方向。 1.2 电路中的主要物理量 1.2.2 电压及其参考极性 电压的方向是从高电位端指向低电位端,即电压的方向指示的是电位降落的方向。 A点至B点电场力做正功,则A点至B点电位降低,电压极性标为 A点至B点电场力做负功,则A点至B点电位升高,电压极性标为 + -

+ - b a 电路中对a、b两点任意假设的电压极性称为电压的参考极性。 实际极性与参考极性一致 实际极性与参考极性相反 - + 6Ω 4Ω 36V 24V 3Ω

(a) 从a点到b点为电压降 (b) 从a点到b点为电压升

a _ + b c 我们常用电压符号下标的书写次序表示该电压的参考方向。

关联参考方向 在电路分析中,常采用关联参考方向的标注方法 所谓关联参考方向,是对某一元件而言,电压的参考极性与电流的参考方向相一致。 (a),(c) 关联; (b),(d) 非关联

1.2 电路中的主要物理量 1.2.3 功率 功率定义为单位时间内电路元件吸收或产生的能量 关联参考方向下元件吸收的功率 p = u i 1.2 电路中的主要物理量 1.2.3 功率 功率定义为单位时间内电路元件吸收或产生的能量 关联参考方向下元件吸收的功率 p = u i 非关联参考方向下元件吸收的功率 p = - u i 教材p7:国际单位制中u、i、p的单位以及辅助单位,如μA ,mA,kV等。P36习题6,7。

1.3 电路的基本元件 电路的基本元件:电阻元件、电容元件、电感元件、电压源、电流源。 电路元件在电路中的作用或者说它的特性是由其端钮上电压与电流的关系即伏安关系(VAR)来决定的。 半导体器件称伏安特性 教材p8

1.3 电路的基本元件 u 伏安关系 1.3.1电阻元件 其电压与电流的比值是一个常数,称为该电阻元件的电阻,用符号 R表示。 电阻的单位是欧姆(Ω)。 i u

1.3 电路的基本元件 1.3.1电阻元件 电阻元件另一个参数是电导,电导定义为电阻的倒数,用符号G表示 电导的单位是西门子(S)

1.3 电路的基本元件 × 电路术语: 开路 使流过某个电路元件的电流为零,称为把此电路元件开路。 开路 使流过某个电路元件的电流为零,称为把此电路元件开路。 短路 使某个电路元件两端的电压为零,称为把此电路元件短路。

1.3 电路的基本元件 1.3.4 电压源 理想电压源模型: 它的端钮电压总是保持某个恒定值,而与通过它的电流无关。 1.3.4 电压源 理想电压源模型: 它的端钮电压总是保持某个恒定值,而与通过它的电流无关。 电压源元件端钮的伏安关系可写为 (1)电压源吸收的功率 (2)特例US=0,a、b两点间相当于短路。

a - + 24V 6Ω 4Ω 3Ω 36V o +24V 6Ω 4Ω 3Ω +36V a o

1.3 电路的基本元件 1.3.5 电流源 理想电流源模型: 它的端钮上的电流总是保持某个恒定值,与通过它两端的电压无关。 1.3.5 电流源 理想电流源模型: 它的端钮上的电流总是保持某个恒定值,与通过它两端的电压无关。 电流源元件端钮的伏安关系可写为 (1)电流源吸收的功率 (2)特例IS=0,a、b两点间相当于开路。

1.3 电路的基本元件 实际电压源模型: 理想电压源与一个内阻RS的串联组合; 实际电流源模型: 理想电流源与一个内阻RS的并联组合。

1 2 3 电路的组成及电路分析的概念 4 6 5 每一个二端元件称为一条支路 流过同一个电流的几个电路元件的串联组合称为一条支路

电路的组成及电路分析的概念 元件的连接点称为节点 三个及三个以上支路的连接点称为节点

电路的组成及电路分析的概念 1 2 3 4 6 5 由支路构成的闭合路径称为回路. (4,2,5) (1,2,3) (5,3,6) (4,2,3,6)

1.4基尔霍夫定律 基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’ Current law 简称KCL 基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’ Voltage law 简称KVL KCL:对于电路中的任何一个节点,在任何时刻,流入(或流出)该节点的电流的代数和为零,即

如何列写节点KCL方程 方法一 首先要规定以电流流入节点为正,还是以电流流出节点为正,如取流入节点的电流为正,根据各支路电流的参考方向,列写a点的KCL方程如下 =? 方法二 流入节点a的电流总和=流出节点a的电流总和

如何列写节点KCL方程 =? 应用KCL解题涉及了两套正负符号: 〔1〕列写KCL方程时由各支路电流的参考方向决定的正、负号; 〔2〕代入数值时各支路电流本身的正、负值。

1.4基尔霍夫定律 基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’ Current law 简称KCL 基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’ Voltage law 简称KVL KVL:对于电路中的任何一个回路,在任何时刻,沿着该回路的所有支路的电压降的代数和为零,即

如何列写回路KVL方程 首先要规定回路的绕行方向是顺时针还是逆时针,如选为顺时针,则根据回路中各个元件电压的参考方向,列写KVL方程

如何列写回路KVL方程 应用KVL解题涉及了两套正负符号: 〔2〕代入数值时各元件电压本身的正、负值。

如何直接求回路中某元件的未知电压 2 5 1 3 4 如何直接列写:u x =…,u y =... a 3 4 b 如何直接列写:u x =…,u y =... 某元件的未知电压等于从其假定的“+”极性端沿任一路径到其“-”极性端,其路径上各元件的电压降的代数和。

电路如图所示,试计算电压UX的值。 - + U4 R1 2V 3V R2 R3 R4 UX -14V

怎样用KVL求解回路电流? + - I 求图示电路中的电流。 解:设电压U1,U2如图所示。 根据KVL列写方程: 10V 2Ω 8Ω 6V - U2 + - + 10V 2Ω 8Ω 6V I + U1 - 求图示电路中的电流。 解:设电压U1,U2如图所示。 根据KVL列写方程:

若6V电源电压改为10V,电压Uab的数值是( )。 - + 10V 2Ω 8Ω a b 6V + Uab - - U2 + I + U1 - 如图所示电路中,求电压Uab。 若6V电源电压改为10V,电压Uab的数值是( )。 a)0V b)2V c)10V d)8V

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换 1.5.1二端网络的等效 1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换 1.5.1二端网络的等效 电路中的某个部分只有两个端钮与电路中的其他部分连接,这部分电路称为二端网络。如果一个二端网络与另一个二端网络端钮的伏安关系相同,则称这两个二端网络互相等效。

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换 理想电压源与任何一个电路元件并联时等效为一个理想电压源。

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换 理想电流源与任何一个电路元件串联时等效为一个理想电流源。

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换 R=R1∥R2=

分压、分流公式 a a b b P23公式(1.5.10)

01年1月试题:电路如图所示,试求电路I1、I2、I3的数值。

15Ω 78Ω + + 30V 51Ω U 95Ω - -

1.5 简单电阻电路的分析方法——等效变换 注意:等效变换过后只能用来求解外电路,不能用来求解被等效的电路。

1.5 简单电阻电路的分析方法——戴维南定理 戴维南定理:任何一个由电压源、电流源、电阻组成的二端网络,总可以用一个电压源和一个电阻的串联电路来等效。 其电压源的电压等于该二端网络的开路电压UOC ,其串联电阻的电阻值等于从二端网络的端钮看进去,该网络中所有电压源及电流源为零值时的等效电阻RO 。

只需计算复杂电路中某一支路的电流或电压时,应用戴维南定理来求解最为方便。应用戴维南定理求解某一支路的步骤如下: ①断开待求支路,其余电路为一个二端网络。(画出二端网络) ②计算二端网络的开路电压UOC ③计算二端网络中所有电压源及电流源为零值时的等效电阻RO (画出电压源及电流源为零值时的二端网络) ④二端网络用戴维南等效电路代替,连接待求支路并求解。(画出替代后的电路)

10V - + 15Ω 3V U 5Ω 01年3月试题:电路如图所示,试求电路中电压U的数值。 2Ω I 10V 0.4Ω 20V 3Ω + - 02年1月、3月试题:电路如图所示,试求电路I的数值。

2Ω I 10V 0.4Ω 20V 3Ω + - + 2A 2Ω - 10V 3Ω I

I 2Ω 3Ω + 2A 10V - 02年7月试题:用叠加定理求图示电路中电压UX的数值。

01年7月试题:用戴维南定理求图示电路中电压U的数值。 - U 6Ω 1A 4Ω + 7V 3Ω

1.5 简单电阻电路的分析方法——叠加定理 叠加定理: 1.5 简单电阻电路的分析方法——叠加定理 叠加定理: 电路中任何一个支路的电压或电流都可以看成是电路中各个电源单独作用时,在这个支路所产生的电压或电流的和。 某个电源单独作用时,其他电源都不作用。 所谓电源不作用是指其电压或电流值为零。

+ - 2Ω 5V 3Ω 5Ω 5A U (1)电流源单独作用,电压源取为零值。由分流公式得 - + U′ 2Ω 3Ω 5Ω 5A I′

+ - 2Ω 5V 3Ω 5Ω 5A U (2)电压源单独作用,电流源取为零值。由分压公式得 + - 2Ω 5V 3Ω 5Ω U″ a b

+ - 2Ω 5V 3Ω 5Ω 5A U (3) 根据叠加定理