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第1章基本概念和基本规律

a a a
i
i
u
b b
u
b
“十一五”规划教材—电路基础
• 功率是指某一段电路吸收或提供能量的速率。功 率用符号p表示。 当任意一个二端电路元件的电压和电流取一致参 考方向时,其吸收(即外界输入)的功率为
p ui
功率的参考方向:一段电路在电压、电流取一致 参考方向的情况下,功率的参考方向指定为进入 该电路。
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图G的部分割集:
① 2 ②
1
3
4 ③
5

对于一个连通图,确定其割集的一个比较方便的 方法是先作一个高斯面(闭合曲面),然后看高 斯面切割到的一组支路是否满足割集的定义。 • 对于任意一个连通图G,选定一个树后,由一条 连支和若干条树支构成的回路称为基本回路 (或 单连支回路)。基本回路的参考方向一般取与连支 的参考方向一致。
• 电流:单位时间内通过导体横截面的电量,用i表 示。电流的方向规定为正电荷运动的方向。如果 电流的大小和方向不随时间变化,则称为恒定电 流或直流电流,否则称为时变电流。若时变电流 的大小和方向都随时间周期性变化,则称为交变 电流。
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• 分析复杂电路时往往难以事先判断某支路电流的 实际方向,因此分析电流时先假定一个方向,称 为参考方向,通常用带有箭标的线段表示,也可 以采用双下标字母表示,如Iab表示电流的参考方 向由a端指向b端 。当电流实际方向与参考方向一 致时,电流的数值就为正值;反之,当电流的实 际方向与参考方向相反时,则电流的数值为负值。 电流的实际方向与参考方向的关系:
a b
u
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• 分析电路时,既要为流经元件的电流假设参考方 向,也要为元件两端的电压假设参考方向,它们 彼此可以独立无关。但为了方便起见,常常采用 一致参考方向,即电流参考方向与电压 “+”极 到“-”极的参考方向一致,于是在电路图上只 需标出电流参考方向或电压参考方向即可。一致 参考方向也称为关联参考方向。 一致参考方向:
例1.1.3 对无线电接收机的天线来说,如果所接收到 信号频率为400MHz,则对应的波长为
c / f [3 108 /(400 106 )]m 0.75m
因此,即使天线的长度只有0.1m,也不能把天线视 为集中参数元件。
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1.2 电路变量 • 分析电路需要对电路进行数学描述,这种描述是 由电路的一些物理量,如电压、电流、电荷、磁 通、功率和能量等来表示的。这些物理量统称为 电路变量或网络变量。其中电压和电流是描述电 路特性的两个基本变量
二端口元件及其有向图: 1
u1
1'
i1 i1 '
M
i2 i2 ' u2
2
1
2
2'
1'
2'
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• 给定图G和Gi,如果Gi的每个节点都是图G中的节 点,每条支路都是图G中的支路,则称图Gi是图G 的子图。 图G的子图
① 2
1
② 4 ③
3 5
① 2
1

3
① 2
② 4 ③
3



• 对于一个具有n个节点、b条支路的连通图G,其 树支数必为n1,其连支数必为b(n1)。其基本 割集数nt必为n1,基本回路数,即独立回路数l 等于连支数。即支路数与节点数和基本回路数的 关系为 b n l 1 1.3.2 基尔霍夫电流定律 • 基尔霍夫电流定律(简记为KCL)可表述为:对 于任一集中参数电路中的任一节点,在任一时刻, 流出(或流入)该节点的所有支路电流的代数和 等于零。 基尔霍夫电流定律又称基尔霍夫第一定律,其物 理背景是电荷守恒公理。
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例:
① i2 i1
1 2
3
节点①
② i4 i3
4
5
i1i20 i2i3i40 i4i50 i1i3i50
③ i5
节点② 节点③ 节点④

KCL适用于任何集中参数电路,与元件的性质无关。 由KCL所得到的电路方程是线性齐次代数方程。 把上面的四个方程相加,可以发现所得方程为 0≡0。所 以对任一具有n个节点,b条支路的,电路列写KCL方 程,所得方程组中的独立方程只有n1个。 所以一般先选定参考节点,然后对除去参考节点外的 其它n1个独立节点列写KCL方程。
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• 对于任意一个连通图G,选定一个树,每条树支 总能和若干条连支构成一个割集,这种仅包含一 条树支的割集称为基本割集(或单树支割集)。 基本割集的参考方向一般取与树支的参考方向一 致。 图G的基本割集:选定树支集为{2,3,5}
① 2 ②
1
3
4 ③
5

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第一篇 电 阻 电 路
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第一章 基本概念和基本规律
1.1电路和电路模型
• 电路(electric circuit)是由电气器件互连而成 的电的通路。
• 模型(model)是任何客观事物的理想化表示, 是对客观事物的主要性能和变化规律的一种抽象。 • 电路理论(circuit theory)为了定量研究电路的 电气性能,将组成实际电路的电气器件在一定条 件下按其主要电磁性质加以理想化,从而得到一 系列理想化元件,如电阻元件、电容元件和电感 元件等。
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例1.3.3 试求图(a)所示有向连通图的关联矩阵Aa
① 2
1
② 4 ③
3 5
(a)
(b)

解:图(a)所示有向连通图具有4个节点和5条支路, 首先对其节点和支路进行编号,如图(b)所示。将支 路编号按序写在对应的列上,节点编号按序写在对 应的行上。根据定义写出关联矩阵如下
电路及其图:
1

2
3

4
5

① 2
1
② 4 ③
3 5


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• 全部节点都为支路所连通的图称为连通图,否则 称为非连通图。

2 3 1

4
M
5

6

3

4 1

5 6
2






• 各支路都标有参考方向(用箭标表示)的图称为 有向图,否则称为无向图 。
① i2 i1
1 2
a
i
i
b
a
i
பைடு நூலகம்
i
b
(a)实际方向与参考方向一致 (b)实际方向与参考方向相反
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• 电压:库仑电场力将单位正电荷由电场中的a点移 动到b点所作的功称为a、b两点间的电压,用u表 示。如果正电荷由a移动到b获得能量,则a点为 低电位,即负极,b点为高电位,即正极。电压 的方向为正极指向负极。为便于分析计算,电压 也引入参考方向。参考方向可以任意假定,通常 采用“+”、“-”极性符号表示,也可以采用 双下标字母表示,并规定由前一个字母(高电位 端 )指向后一个字母(低电位端 )。 电压参考极性的表示:
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• 当实际电路的尺寸远小于其使用时的最高工作频 率所对应的波长时,可以无须考虑电磁量的空间 分布,相应的电路元件称为集中参数元件。由集 中参数元件组成的电路,称为实际电路的集中参 数电路模型或简称为集中参数电路。描述电路的 方程一般是代数方程或常微分方程。 • 如果电路中的电磁量是时间和空间的函数,使得 描述电路的方程是以时间和空间为自变量的代数 方程或偏微分方程,则这样的电路模型称为分布 参数电路 。 电路集中化条件:实际电路的各向尺寸d远小于电 路工作频率所对应的电磁波波长λ,即 d
① 2
1
② 4 ③
3 5
① 2
1

3
① 2
② 4 ③
3




• 设一图G,如果将其画在平面上,且不出现两条 支路交叉于一个非节点处,那么称图G为平面图。 否则称为非平面图。
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平面图与非平面图:
• 对于平面图G的一回路,如果在回路所限定的区 域内不包含支路,则称该回路为网孔。网孔是一 种特殊的回路,它包括内网孔和外网孔。 • 对于连通图G的任一支路集,如果移去该集的所 有支路,能使图G分成两个分离部分,然而只要 少移去其中的任一支路,图仍然是连通的,则此 支路集称为图G的一个割集 。
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例1.1.1 我国电力用电的频率是50Hz,则该频率对应 的波长 c / f (3 108 / 50)km 6000km
可见,对以此为工作频率的实验室设备来说,其尺 寸远小于这一波长,因此它能满足集中化条件。而 对于数量级为103km的远距离输电线来说,则不满足 集中化条件,不能按集中参数电路处理。
a
w
p
b
i
u
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• 一段电路在电压电流取一致参考方向下,从t0到t 的时间内该部分电路吸收的能量为
w(t0 , t ) p( )d u( )i( )d
t0 t0 t t
1.3 电路基本规律 1.3.1 图论的基础知识与基本结论
• 图是一组节点和一组支路的集合,且每条支路的 两端必须终止在两个节点上。
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• KCL通常适用于集中参数电路的节点,但对电路 中任一割集(或闭合面)也是成立的,即:对于 任一集中参数电路中的任一割集(或闭合面), 在任一时刻,流出(或流入)该割集(或闭合面) 的所有支路电流的代数和等于零。 KCL应用于闭合面:
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