电路分析方法,元器件介绍内容讲解
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电工电子学思维导图思维导图模板大纲
电路和电路的基本物理量
电路元件和电路模型
电路元件:电阻、电感、电容、电源等。
电路模型:用理想元件表示的电路,忽略非理想特性。
电流、电压及其参考方向
电流(I):单位时间内通过导体横截面的电荷量,单位A(安培)。
电压(U):电场力将单位正电荷从一点移到另一点所做的功,单位V(伏特)。
参考方向:人为规定的电流或电压的正方向,用于计算中的符号确定。
电路功率
功率(P):单位时间内所做的功, P = ±UI
吸收功率与发出功率:元件消耗或提供的能量。
电路
定义:由电气元件按一定方式连接而成的电流通路。
分类:直流电路、交流电路、模拟电路、数字电路等。
电阻、电感和电容元件
电感元件
定义:存储磁场能量的元件。
特性:电流变化时产生感应电动势,L=Φ/I(自感系数)。
电容元件
定义:存储电场能量的元件。
特性:电压变化时存储或释放电荷,C=Q/U(电容值)。
实际元件的主要参数及电路模型
电阻的公差、温度系数;电感的漏感、品质因数;电容的漏电、损耗角等。
电阻元件
定义:阻碍电流流动的元件。
欧姆定律:R=U/I,R为电阻值。
独立电源元件
实际电源的模型
内阻:表示电源内部损耗的等效电阻。
理想电源与实际电源的区别。
电压源和电流源
电压源:提供恒定电压的电源,如干电池。
电流源:提供恒定电流的电源,如恒流源。
二极管
二极管的特性和主要参数
I-V特性曲线。
参数:正向电压降、反向击穿电压、最大电流等。
二极管的工作点和理想特性
工作点:在特定电路中的静态工作状态。
理想二极管模型:忽略内阻和非线性。
稳压二极管
特性:在反向击穿区具有稳定的电压输出。
应用:稳压电路。
发光二极管和光电二极管
LED:将电能转换为光能。
光电二极管:将光能转换为电能。
PN结及其单向导电性
PN结的形成与特性。
单向导电性:正向导通,反向截止。
双极晶体管
特性曲线和主要参数
输入特性、输出特性曲线。
参数:电流放大系数、饱和电流、截止电压等。
简化的小信号模型
小信号模型:用于分析交流小信号下的晶体管行为。
基本结构和电流放大作用
结构:基区、发射区、集电区。
放大原理:通过控制基极电流改变集电极电流。
第2章 电路分析方法
基尔霍夫定律
基尔霍夫电压定律(KVL)
回
基尔霍夫电流定律(KCL)
节
叠加定理与等效电源定理
等效电源定理
戴
叠加定理
多
正弦交流电路
正弦量的相量表示法
用
电阻、电感、电容元件上电压与电流关系的相量形式
电阻:电压与电流同相。
电感:电压超前电流90°。
简单正弦交流电路的计算
交流电路的功率
RLC电路中的谐振
正弦量的三要素
幅
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