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电工基础复习一
电路:用电源、负载和中间环节(导线和开关)组成的闭合回路。
电路的功能:1.能量的转换、传输和分配;2.信号的传递、存储和处理。
电路的状态:通路、开路、短路。
电路最基本物理量:电流、电压、电阻、电能和功率。
电流I:电荷的定向移动;电流的大小等于通过导体横截面的电荷量与通过这些电荷量所用时间的比值,I=Q/t;电流的方向习惯上规定为正电荷定向移动的方向。
电阻R:对电流的阻碍作用。R=ρL/S
电位Va:电荷在电场中某点所具有的能量称为电位或电势。其大小规定为电场力将单位正电荷由该点移动至参考点或无穷远(电位为零)时,电场力做功。
电位的计算步骤:(例题分析)
(1) 任选电路中某一点为参考点,设其电位为零;
(2) 标出各电流参考方向并计算;
(3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。
电压Uab:电场中不同两点间的电位的差值叫这两点间的电压,即Uab=Va-Vb;电压的方向规定为从高电位(正极)指向低电位(负极)的方向。
注意:参考点的改变只影响电位值,不影响电压值。
电动势E:表征电源产生(转换)电场能力大小的物理量称为电源的电动势。电源的电动势在数值上规定为:非电场力将单位正电荷由电源的低电位端(负极)移到高电位端(正极),非电场力所做的功。用“E”或“e”表示,单位“伏特”。
端电压:电源两端的电压称为电源的端电压。注意:电源两端电压总是低于电源的电动势。
部分电路的欧姆定律:导体中电流I 的大小与加在导体两端的电压U成正比,而与导体的电阻成反比。I=U/R
全电路欧姆定律:全电路中的电流强度与电源的电动势成正比,与整个电路(内电路+外电路)的电阻成反比。I=E/(R+rO)
电源电动势与端电压的关系:1.正常工作时,U<E;2.开路时,U=E;3.短路时,电源和导线被烧毁。
电阻串联电路的特点:串联电路电流处处相等;电路两端的总电压U 等于各电阻上分电压之和;总电阻R等于各个分电阻之和;电压分配(每个电阻上分配到的电压与本电阻值成正比)。
电阻并联电路的特点:加在各并联支路两端的电压相等,且等于总电压;总电流等于支路的电流之和;总电阻的倒数,等于各分电阻倒数之和;电流分配(并联电路中,各支路电流与总电流的关系,是按照电阻的大小成反比例分配的,即电阻小的支路电流大,电阻大的支路电流小)
电阻的混联:简化电路。
电功率P:单位时间内电流所做的功。P=W/t=UI=U2/R=I2R
电流的热效应:电流通过导体时要产生热量,使导体的内能增加,温度升高。Q=I2Rt
电容:任意两个相互靠近的导体,中间隔以绝缘物质就构成一个电容器,这两个导体叫做电容器。C=Q/U=εS/d
电工基础复习二
支路:由一个或几个元件组成的无分支电路。
节点:三条或三条以上支路的连接点。
回路:电路中的任一闭合路径。
网孔:回路内不含有支路,是不可再分的回路。
基尔霍夫第一定律:节点电流定律(KCL定律)在任一时刻,对电路中的任一节点,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和,即。或者在任一瞬间通过电路中任一节点的电流代数和恒等于零,即。
基尔霍夫第二定律:回路电压定律(KVL定律)在任一时刻,对任一闭合回路,沿回路绕行方向上各段电压代数和等于零,即ΣU=0。
支路电流法:1.找出支路数m,并标出各支路电流的参考方向;2.找出电路节点数n,并根据KCL列出(n-1)个独立节点的电流方程;3.找出网孔,假设绕行方向,根据KVL列出m-(n-1)个回路电压方程;4.求解联立方程组,得出未知量;5.检验。
叠加定理:在含有多个电源的线性电路中,任一支路上的电流(或电压)等于各电源单独作用时在此支路上的电流(或电压)的代数和。(注意:电压源-短路,电流源-开路)
戴维南定理:1.拆:将电路拆成有源二端网络和待求支路;2.移:移出有源二端网络,求出开路电压Uab;3.求:求出无源二端网路的等效电阻Rab;4.还原:画出外电路的等效电路,并连接待求支路,求出未知量。
实际电压源与实际电流源的转换、合并与简化电路。
电工复习3
正弦交流电:大小、方向都随时间做周期性变化,并且在一个周期内的平均值为零的电流。
正弦交流电的三要素:最大值Um(有效值U)、角频率ω(频率f)、初相位φ。
相位差:同频率的两个交流电的相位之差。
正弦交流电的表达方式:解析式、波形图、相量式。
默写:纯电阻、纯电感、纯电容电路各参数表:
元件
瞬时值
有效值
相量式
阻抗
向量图
功率
R
L
C
RLC串联电路:
u =
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