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這是一篇關於電路基礎的心智圖,主要內容包括:電路定律,電路分析方法,電路元件。
編輯於2024-04-07 20:41:53電路基礎
電路分析方法
簡單電路的分析與計算
定義
依據歐姆定律及分壓、分流的規律就可得到電路中每一條路或元件中的電流與電壓
電阻串聯電路
定義
幾個電阻相連後,各電阻中通過的是同一個電流,這樣的連接稱為電阻串聯
電阻並聯電路
定義
幾個電阻相連後,各電阻兩端若作用著同一個電壓,這樣的連接稱為電阻並聯
電阻混聯
一個電路既有串聯電路又有並聯電路
複雜電路的分析與計算
定義
電路不可能用電阻串、並聯的方法將其化簡求出總電阻,然後用歐姆定律求解
支路電流法
以支路電流作為未知量
運用基爾霍夫電流定律與電壓定律
結點電位(壓)法
以結點電位為未知量
列出結點電流方程
適用於結點數少而支路數較多的電路
疊加定理
合成效應可以看成分效應的疊加
只看一個電源,其餘理想電壓源短路,理想電流源開路
只適用於計算線性電路中的電壓與電流
等效電源定理
戴維寧定理
任何一個線性主動二端網路可以用一個等效電壓源替代
諾頓定理
任何一個線性主動二端網路都可以用一個理想電流源和電阻並聯的電路來取代
含受控源電路的分析
定義
電壓或電流受電路中其它部分的電壓或電流控制的 電壓源 或 電流源 ,稱為受控源。 受控源是一種四端元件,它含有兩條支路,一條是控制支路,另一條是受控支路。
受控源模型
流控電流源
子主題 1
流控電壓源
壓控電壓源
壓控電流源
含受控源電路的分析
用基爾霍夫定律所列出的方程式,不僅要依照規則列寫,還要列出受控源與其控制量的關係式,是的電路中未知量的數目和獨立方程式數溫和
用疊加定理分析含受控源電路時,對受控源處理不同,受控源無法脫控制量單獨存在
受控電壓源和受控電流源可以等效變換,但是不允許受控源的控制量在變換後消失
含受控源的電路使用等效電源定理分析師,不能將受控源和控制量分割於兩個網格之中,必須存在同一個網格。求輸入電阻的時候,將主動網路內的獨立源作用為零,但受控源是否為零取決於受控源的控制量是否存在
求輸入電阻時,若網路內有控制源,這是不能採用電阻串並聯的方法
採用求有源網路的開路電壓與短路電流的方法求輸入電壓
採用「加電壓求電流的方法」即在不含獨立源的二端網路(內涵受控源)的端扭上作用一個電壓Ux,求出這個電壓下的網格內電流I
電路定律
基爾霍夫定律
基爾霍夫電流定律KCL
支路:由一個或幾個元件串接而成的無分支電路,稱為支路,支路內各元件的電流相同
結點:三或三條以上支路的連接點稱為結點
迴路:電路中由支路圍成的閉合路徑稱為迴路
網孔:迴路的中間沒有支路穿過
在電路中的任意節點,流入該節點的電流總和等於流出該節點的電流總和。
基爾霍夫電壓定律KVL
在電路中的任意閉合迴路,各段電壓的代數和等於零。
電路元件
電路組成
一個電路通常由三個部分組成,即由電源、用電設備(負載)和連接導線(及開關、熔斷器)等組成。用電設備(負載)將電源提供的電能轉換成工作所需的能量;連接導線、開關及熔斷器等用於傳送、控制電能向負載的傳送,熔斷器可在發生短路事故時保護電源及負載免受損壞。
理想電源元件
理想電流源
理想電壓源
電阻元件
用於反映用電設備(負載)將電能轉換成 僅要 其他形式的能量且不可逆轉換,即通常所說的消耗電能的特性
電感元件
反映用電設備(負載)將電能轉換成磁場能,即產生磁場、儲存磁場能的特性
電容元件
反映用電設備(負載)將電能轉 變成電場儲能,即產生電場、儲存電場能的特性。
電路基本物理量
1. 電路基本物理量包括電壓(U)、電流(I)和電阻(R),它們是描述電路中電子流動特性的基本參數。
2. 電壓是指導體兩點之間的電位差,單位為伏特(V);電流是指導體中單位時間內通過導體橫截面的電荷量,單位為安培(A);電阻是指導體對電流的阻礙程度,單位為歐姆(Ω)。
3. 這三種基本物理量相互關聯,共同構成了電路分析的基礎。
電阻
1. 電阻是指指導體對電流的阻礙程度,其單位為歐姆(Ω),常用於表示電路中的電壓、電流和功率關係。
2. 電阻可分為固定電阻和可變電阻兩種類型,固定電阻在電路中保持不變,而可變電阻可以透過調節其電阻值來改變電路中的電流和電壓。
3. 電阻在電路中扮演分壓、限流、均壓等作用,是電路中不可或缺的重要元件之一。
電阻
定義
電阻是電路中阻礙電流通過的特性
電阻的大小與導體的材料、長度、橫截面積和溫度有關
電阻的單位是歐姆(Ω)
電阻的符號
電阻的符號是R
電阻的符號通常與電壓、電流的符號一起使用,表示電路中的電阻關係
電阻的種類
固定電阻;
固定電阻的阻值是固定的,不能改變
固定電阻的種類繁多,包括碳膜電阻、金屬膜電阻、線繞電阻等
可變電阻
可變電阻的電阻值可以改變,通常用於電路中的電壓、電流調節
可變電阻的種類包括電位器、可變電容器等
電阻的應用
電阻在電路中的作用是限制電流、調節電壓、保護電路等
電阻在電子設備、家用電器、汽車電子等領域有廣泛應用
電阻的測量
電阻的測量方法包括伏安法、電橋法等
電阻的測量工具包括萬用電表、電阻表等
電阻的故障診斷
電阻的故障主要包括開路、短路、阻值變化等
電阻的故障診斷方法包括電壓法、電流法、電阻法等。
電源
電壓源模型
是由理想電壓源和一個電阻元件串聯而成,電壓源為恆電壓輸出,可稱為恆壓源。輸出電壓不隨負載的變化而變化(理論上的定義),而輸出電流,跟隨負載的變化而變化。
電流源模型
是由理想電壓源和一個電阻並聯而成,電流源為恆定電流輸出,可以稱為恆定電流源。輸出電流不會隨負載的變化而變化(也是理論上的定義),而輸出電壓會隨負載變化。
等效變換
電壓源可以等效轉換為一個理想的電流源IS和一個電阻RS的並聯。電流源可以等效轉換為一個理想電壓源US和一個電阻RS的串聯。即轉換公式:Us = Rs*Is。
如果一個實際電源內阻和負載電阻相比可以忽略,那麼它就可以認為是理想電源。在分析等效電路做被動處理時,可以將理想電壓源視為短路,理想電流源視為開路。