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电路分析基础绪论公元前6世纪希腊哲学家泰勒斯琥珀 东汉王充《论衡》提到类似现象 1600吉尔伯特英国医生物理学家“琥珀之力”ELELTRON-〉ELECTRIC 1733法杜菲不同带电体的互吸互斥现象 1749美富兰克林“正电”“负电”“天电” 1785-1789法库仑定性-〉定量 1745-1827(1800)意大利伏特电池持续电流1777-1851(1820)丹麦奥斯特电流的磁效应 1820法安培电流计“测电第一人”“电学中的牛顿” 1826德欧姆欧姆定律 1829美亨利电磁铁1吨继电器 1831英法拉第磁生电“场”的概念“谁知道婴儿长大能干些什么?”发电机 1838美莫尔斯电报 1845德基尔霍夫定律 1847-1931爱迪生2000项发明拥有1093项专利 1853汤姆逊电缆传输理论…. 20世纪30年代电路理论已形成一门独立的学科第一章电路模型和电路定律1.6电压源和电流源重点:1.1电路和电路模型(model)2、作用:3、结构:放大器4、电路模型:5、集总参数元件与集总参数电路1.2电流和电压的参考方向实际方向与参考方向一致,电流(或电压)值为正; 实际方向与参考方向相反,电流(或电压)值为负。当电压的参考方向指定后,指定电流从标以电压参考方向的“+”极性端流入,并从标“—”端流出,即电流的参考方向与电压的参考方向一致,也称电流和电压为关联参考方向。反之为非关联参考方向。 注:关联是对同一个电路元件(部分)的电压和电流方向。A1.3电功率和能量dw=uidt1.4电路元件R1.5电阻元件伏安特性曲线:(2)电阻的电压和电流的参考方向相反RuS1.6电压源和电流源(3).伏安特性(4).理想电压源的开路与短路(5).功率:2、理想电流源: 电源输出电流为iS,其值与此电源的端电压u无关。(3).伏安特性(4).理想电流源的短路与开路一个高电压、高内阻的电压源,在外部负载电阻较小,且负载变化范围不大时,可将其等效为电流源。(6).功率1.8受控电源(非独立源) (controlledsourceordependentsource)(a)电流控制的电流源(CurrentControlledCurrentSource)g:转移电导4.受控源与独立源的比较1.8基尔霍夫定律(Kirchhoff’sLaws)1、几个名词:(定义)例:2、基尔霍夫电流定律(KCL):在任何集总参数电路中,在任一时刻,流出(流入)任一节点的各支路电流的代数和为零。即例(1)电流实际方向和参考方向之间关系; (2)流入、流出节点。A首先考虑(选定一个)绕行方向:顺时针或逆时针.推论: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。元件电压方向与路径绕行方向一致时取正号,相反取负号。例图示电路:求U和I。KCL、KVL小结:1.掌握电流、电压的参考方向的基本概念。 2.理解电功率P>0或P<0的意义。 3.掌握电阻等电路元件的伏安关系(VAR、VCR)。 4.独立源和受控源的区别。 5.电路的有载、开路与短路三种工作状态。 6.掌握基尔霍夫电流定律和电压定律。