电工技术基础课件[1]

时间:2025-04-26

电工知识

电工电子技术

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第1章 电路分析基础 第2章 正弦交流电路 第3章 三相交流电路 第4章 磁路与变压器

第5章 异步电动机及其控制

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理解电流、电压参考方向的问 题;掌握基尔霍夫定律及其具体 应用;了解电气设备额定值的定 义;熟悉电路在不同工作状态下 的特点;深刻理解电路中电位的 概念并能熟练计算电路中各点的 电位。

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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

电路分析基础知识 电气设备的额定值及电路的工作状态 基本电路元件和电源元件 电路定律及电路基本分析方法 电路中的电位及其计算方法 叠加定理 戴维南定理

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1.1 电路分析基础知识1、导体、绝缘体和半导体自然界物质的电结构:原子结构中:正电荷原子核 原子核中有质子和中 子,其中质子带正电, 中子不带电。 绕原子核高速旋转 的电子带负电。

=

负电荷

电子

原子核

原子核

原子核

导体的外层电子数很少且距 离原子核较远,因此受原子核 的束缚力很弱,极易挣脱原子 核的束缚游离到空间成为自由 电子,即导体的特点就是内部 具有大量的自由电子。

半导体的外层电 子数一般为4个,其 导电性界于导体和绝 缘体之间。

绝缘体外层电子数通常为8个, 且距离原子核较近,因此受到原 子核很强的束缚力而无法挣脱, 我们把外层电子数为8个称为稳 定结构,这种结构中不存在自由 电子,因此不导电。

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1、绝缘体是否在任何条件下都不导电? 2、半导体有什么特殊性?当外界电场的作用力超过原子核对外层 电子的束缚力时,绝缘体的外层电子同样 也会挣脱原子核的束缚成为自由电子,这 种现象我们称为“绝缘击穿”。绝缘体一 旦被击穿,就会永久丧失其绝缘性能而成 为导体。 半导体的导电性虽然介于导体和绝缘体之间,但半 导体在外界条件发生变化时,其导电能力将大大增强 ;若在纯净的半导体中掺入某些微量杂质后,其导电 能力甚至会增加上万乃至几十万倍,半导体的上述特 殊性,使它在电子技术中得到了极其广泛地应用。

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2、电路的组成与功能电路 ——由实际元器件构成的电流的通路。 (1)电路的组成电源: 电路中提供电能的装置。如发电机、蓄电池等。 负载: 在电路中接收电能的设备。如电动机、电灯等。 中间环节: 电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保护 部件,如连接导线、开关设备、测量设备以及 各种继电保护设备等。

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(2)电路的功能电力系统中:电路可以实现电能的 传输、分配和转换。

电子技术中:电路可以实现电信号的 传

递、存储和处理。

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3、电路模型和电路元件中间环节开关 负 载 R0 S I

电 源连接导线

+RL U

+ _电源US

负 载

实体电路

电路模型

与实体电路相对应、由理想元件构成的电路图,称为 实体电路的电路模型。

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实际电路器件品种繁多,其电磁特性多元而复杂,采取 模型化处理可获得有意义的分析效果。

白炽灯电路消耗电能的电 特性可用电阻 元件表征

R L

由于白炽灯中耗能 的因素大大于产生 磁场的因素,因此 L 可以忽略。 白炽灯的电 路模型可表 示为:

i

产生磁场的电 特性可用电感 元件表征

R

理想电路元件是实际电路器件的理想化和近似,其 电特性单一、确切,可定量分析和计算。

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理想电路元件分有无源和有源两大类无源二端元件

有源二端元件+ IS US

R

L

C

电阻元件 只具耗能 的电特性

电感元件 只具有储 存磁能的 电特性

电容元件 只具有储 存电能的 电特性

理想电压源 输出电压恒 定,输出电 流由它和负 载共同决定

理想电流源 输出电流恒 定,两端电 压由它和负 载共同决定

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必须指出,电路在进行上述模型化处理时是有条件的: 实际电路中各部分的基本电磁现象可以分别研究,并且相 应的电磁过程都集中在电路元件内部进行。这种电路称为 集中参数元件的电路。

集中参数元件的特征1. 电磁过程都集中在元件内部进行,其次要因素可以忽略。 如R,L、C这些只具有单一电磁特性的理想电路元件。 2. 任何时刻从集中参数元件一端流入的电流恒等于从它另 一端流出的电流,并且元件两端的电压值完全确定。

工程应用中,实际电路的几何尺寸远小于工作电磁波的波 长,因此都符合模型化处理条件,均可按集中假设为前提, 有效地描述实际电路,从而获得有意义的电路分析效果。

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4. 电路中的电压、电流及其参考方向 (1)电流电荷有规则的定向移动形成电流。电流的大小用电流强 度表征,定义式为: dq …… (1-1) i= dt 大小、方向均不随时间变化的稳恒直流电可表示为: Q …… 此处隐藏:960字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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