中文名 | 電流和電路 | 提供學(xué)校 | 鞍山師范學(xué)院 |
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主講教師 | 王榕 | 類????別 | 微課 |
初中物理
1.四.電/2.電路/A.電路的組成:電源、開關(guān)、導(dǎo)線、用電器
2.四.電/2.電路/B.電路的三種狀態(tài)
3.四.電/3.電流/A.電流的形成
4.四.電/3.電流/B.電路圖和實物電路的連接 2100433B
電流和電路的學(xué)習(xí),以及電路連接過程中會出現(xiàn)的三種情況:通路,短路,短路。同時了解電路元件的圖形符號。
串聯(lián)電路和并聯(lián)電路電流的規(guī)律
串聯(lián)電路——電流處處相等;并聯(lián)電流——總電流等于各支路電流的總和。
一、測量交流電流鉗形電流表直接測量:選好預(yù)估電流檔,不用斷開線路,直接卡上即可讀數(shù)。數(shù)字萬用表測量:切斷被測電路電源,將量程開關(guān)撥至ACA(交流)的合適量程,紅表筆插入mA孔或10A孔,黑表筆插入CO...
覺得你的電流源還少一個方向,你只需要把電路圖重新改畫一下就成了。樣式和流經(jīng)電流如下圖所示,我假定你電流源方向現(xiàn)在是向上,先流經(jīng)兩個4歐電路,如果相反,你改變即可。
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頁數(shù): 27頁
評分: 4.6
2 常用采樣電路設(shè)計方案比較 配電網(wǎng)靜態(tài)同步補(bǔ)償器 (DSTATCOM)系統(tǒng)總體硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖 2-1所示。 由圖2-1可知DSTATCOM 的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅(qū)動電路。 其中采樣電路包 括3路交流電壓、 6路交流電流、2路直流電壓和 2路直流電流、電網(wǎng)電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網(wǎng)三相電壓信號; 6路交流電流采樣電路分別為電 網(wǎng)側(cè)三相電流和補(bǔ)償側(cè)三相電流的電流采樣信號; 2路直流電壓和 2路直流電流的 采樣電路 DSTATCOM的橋式換流電路的直流側(cè)電壓信號和電流信號;電網(wǎng)電壓 同步信號采樣電路即電網(wǎng)電壓同步信號。 圖 2-1 DSTATCOM 系統(tǒng)總體硬件結(jié)構(gòu)框圖 2. 2.1 1 常用電網(wǎng)電壓同步采樣電路及其特點 .1 常用電網(wǎng)電壓采樣電路 1 從 D-STATCOM 的工作原理可
電流和電壓:
一、電路
如圖1——1a所示,用開關(guān)和導(dǎo)線將干電池和小燈泡連接起來,只要合上開關(guān),有電流流過,小燈泡就會亮起來。與此相似,將電風(fēng)扇接上電源,只要合上開關(guān),有電流流過,電風(fēng)扇就會轉(zhuǎn)起來(圖1——1b)。像這樣電流流通的路徑稱為電路。
圖1——1c、d是用電器符號描述電路連接情況的圖,稱為電路原理圖,簡稱電路圖。
圖1——1e是用功能塊表明電路中各部分之間關(guān)系的圖,稱方框圖。
在上述兩個電路中,電源是提供電能的裝置;開關(guān)是控制裝置,控制電路的導(dǎo)通(ON)和斷開(OFF);小燈泡和電動機(jī)是消耗電能的裝置,稱用電器,也稱負(fù)載;導(dǎo)線在電路中起連接作用。
二、電流
1.電流的形成
電路中有電流通過,也就意味著電路中有電荷處于移動狀態(tài),移動的電荷又載流子。載流子是多種多樣的,例如,金屬導(dǎo)體中的自由電子、電解液中的離子等。載流子在外加電壓的作用下產(chǎn)生有規(guī)則的涌動,便形成了電流(圖1——4)。
2.電流的方向
習(xí)慣上規(guī)定正電荷移動的方向為電流的方向,因此電流的方向?qū)嶋H上與電子移動的方向相反。
若電流的方向和大小恒定不變,則稱其為穩(wěn)恒電流(圖1——5a),簡稱直流,用DC表示。若電流的大小和方向都隨時間而變化,則為交變電流(圖1——5b),簡稱交流,用AC表示。例如圖1——1所示電路,小燈泡是由直流電源(干電池)供電的,稱為直流電路;電風(fēng)扇是由交流電源供電的,稱為交流電路。
在分析和計算較為復(fù)雜的直流電路時,經(jīng)常會遇到某一電流的實際方向難以確定的情況,這時可先任意假定一個電流的參考方向,然后根據(jù)電流的參考方向列方程求解。如果計算結(jié)果I>0,表明電流的實際方向與參考方向相同(圖1——6a);如果計算結(jié)果I<0,表明電流的實際方向與參考方向相反(圖1——6b)。
【例1——1】如圖1—7所示電路中,電流參考方向已選定,已知I1=1 A,I2= —3A,I3=—5A,試指出電流的實際方向。
解:
I1的實際方向與參考方向相同,即電流由a流向b,大小為1A;
I2的實際方向與參考方向相反,即電流由b流向a,大小為3A;
I3的實際方向與參考方向相反,即電流由a流向b,大小為5A。
3.電流的大小
在單位實際內(nèi),通過導(dǎo)體橫截面積的電荷量越多,就表示流過該導(dǎo)體的電流越強(qiáng),若在t時間內(nèi)通過導(dǎo)體橫截面積的電荷量是Q,則電流I可以用下式表示:
I=Q/t
電流的單位名稱是安培,簡稱安,用符號A表示;電量單位的名稱是庫倫,簡稱庫,用符號C表示。式中,I、Q、t的單位分別為 A、C、s。常用的電流單位還有毫安(mA)和微安(μA)。
1Ma=10-3A
1Μa=10-3Ma
4.電流的測量
(1)對交、直流電流應(yīng)分別使用交流電流表和直流電流表測量。
(2)電流表必須串接到被測量的電路中。
(3)直流電流表表殼接線柱上標(biāo)明的“+”“-”記號,應(yīng)和電路的極性相一致(圖1——8),不能接錯,否則指針要反轉(zhuǎn),既影響正常測量,也容易損壞電流表。
(4)每個電流表都有一定的測量范圍,稱為電流表的量程。一般被測電流的數(shù)值在電流表量程的一半以上,讀數(shù)較為準(zhǔn)確。因此在測量之前應(yīng)先估計被測電流大小,以便選擇適當(dāng)量程的電流表。若無法估計,可先用電流表的最大量程擋測量,若指針偏轉(zhuǎn)不到1/3刻度,再改用較小擋去測量,直到測得正確數(shù)為止。
不允許將電流表不經(jīng)過任何負(fù)載而直接連接到電源的兩極,否則會造成電源短路,電流表也可能損害(圖1——9)。
三、電壓、電位和電動勢
1.電壓
在金屬導(dǎo)體中雖然有許多自由電子,但只有在外加電場的作用下,這些自由電子才能作有規(guī)則的定向移動而形成電流。電場力將單位正電荷從a點移動到b點所做的功,稱為a、b兩點間的電壓,用uab表示。電壓單位的名稱是伏特,簡稱伏,用V表示。
電壓與電流的關(guān)系和水壓與水流的關(guān)系有相似之處。
在圖1——10所示裝置中,由于用水泵不斷將水槽乙中的水抽送到水槽甲中,使A處比B處水位高,即A、B之間形成了水壓,水管中的水便由A處向B處流動,從而推動水車旋轉(zhuǎn)。
在圖1——11所示電路中,由于電源的正、負(fù)極間存在著電壓,電路中便有正電荷有正極流向負(fù)極(實際上是負(fù)電荷由負(fù)極流向正極),從而使電燈發(fā)光。
電壓的實際方向即為正電荷在電場中的受力方向。在計算較復(fù)雜電路時,常常對電壓的實際方向難以判斷,因此也要先設(shè)定電壓的參考方向。原則上電壓的參考方向可任意選取,但如果已知電流參考方向,則電壓參考方向最好選擇與電流一致,稱為關(guān)聯(lián)參考方向。當(dāng)電壓的實際方向與參考方向一致時,電壓為正值;反之,為負(fù)值。
電壓的參考方向有三種表示方法,如圖1——12所示。
【例1——2】已知圖1—12a中,U=5V;圖1—12b中,U= —V;圖1—12c中,Uab= —4V。試指出電壓的實際方向。
解:
圖1-12a中,U=5V>0,說明電壓的實際參考方向與參考方向相同,即由a指向b
圖1-12b中,U= -2V<0,說明電壓的實際參考方向與參考方向相反,即由b指向a
圖1-12c中,Uab= -4V<0,說明電壓的實際參考方向與參考方向相反,即由b指向a
2.電位
如果在電路中選定一個參考點,則電路中某一個與參考點之間的電壓即為該點的電位。電位的單位也是V。
電路中任意兩點之間的電位差就等于這兩點之間的電壓,即Uab=Ua—Ub,故電壓又稱電位差。
3.電動勢
在圖1——10中,水泵的作用是不斷地把水從乙水槽抽送到甲水槽,從而使A、B之間始終保持一定的水位差,這樣水管中才能有持續(xù)的水流。在圖1—11中,電源的作用和水泵相似,它不斷地將正電荷從電源負(fù)極經(jīng)電源內(nèi)部移向正極,從而使電源的正、負(fù)極之間始終保持一定的電位差(電壓),這樣電路中才能有持續(xù)的電流。
電源將正電荷從電源負(fù)極經(jīng)電源內(nèi)部移到正極的能力用電動勢表示,電動勢符號為E,單位為V。
電源電動勢在數(shù)值上等于電源沒有接入電路時兩極間的電壓。電動勢的方向規(guī)定為在電源內(nèi)部由負(fù)極指向正極(圖1—13)。
對于一個電源來說,既有電動勢,又有端電壓。電動勢只存在電源內(nèi)部,而端電壓則是電源加在外電路兩端的電壓,其方向由正極指向負(fù)極。一般情況下,電源的端電壓總是低于電源內(nèi)部的電動勢,只有當(dāng)電源開路時,電源的端電源才能與電源的電動勢相等。
4.電壓的測量
(1)對交、直流電壓應(yīng)分別采用交流電壓表和直流電壓表測量。
(2)電壓表必須并聯(lián)在被測電路的兩端。
(3)直流電壓表表殼線柱上表明的“+” “-”記號,應(yīng)和被測兩點的電位相一致,即“+”端接高電位,“—”端接低電位,不能接錯,否則指針要反轉(zhuǎn),并會損害電壓表(圖1-19)
(4)合理選擇電壓表的量程,其方法和電流表相同。
來源:筑龍電氣
用電流信號代替電壓信號作為電路的操作信號可以得到更簡單的電路實現(xiàn)。與電壓信號相比,MOS晶體管更適合處理電流信號,因為在共源和共柵放大結(jié)構(gòu)中的輸出信號均為電流信號,而共漏放大結(jié)構(gòu)由于典型CMOS管的體效應(yīng),在低供電電壓情況下基本無用。除此之外,MOS電流鏡式電路處理變量時比雙極性電流鏡式電路更精確且敏感度更低,雙極性電流鏡式電路的基電流限制了其精確度。因此,選擇電流信號可以簡化MOS晶體管電路。集成電流模式系統(tǒng)實現(xiàn)與傳統(tǒng)的電壓模式實現(xiàn)相比更接近晶體管級,從而得到更簡單的電路結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)。
電壓模式電路中,全電壓振蕩引起寄生電容充電放電過程限制了電路的工作速度并且增加了電路的能量消耗。電流模式電路雖然也無法避免電壓振蕩,但通常振蕩點附近沒有過多的寄生電容。因此,運用電流模式電路技術(shù)可得到較高的工作速度同時降低動態(tài)能量消耗。
當(dāng)信號以電流形式傳輸時,MOS晶體管電路的電壓與信號的平方根成比例。同樣,在雙極性晶體管電路中電壓與信號的對數(shù)成比例。因此可以使電壓幅值壓縮并減少供電電壓。電流模式電路的性能特點使其在今后的集成電路技術(shù)發(fā)展中非常有前途。
電流傳輸器 ( Current Conveyor)是一種三端口 (近期有多于三端口 )器件 ,在很多情況下 ,與電壓運放十分相似 ,如實際端口特性與理想十分接近。 因此 ,人們只要了解它的功能 ,就很容易利用這種理想的器件設(shè)計復(fù)雜的模擬電路。 電流傳輸器是電流模式電路中的最佳器件。
1968年 , Sedra等人就提出電流傳輸器 ,但由于當(dāng)時人們還不十分清楚它優(yōu)于電壓運放的性能有哪些 ,加之電子工業(yè)剛開始致力于第一代單片電壓運放的開發(fā)與應(yīng)用 ,所以忽略了對它的研究。
1988年 ,英國人 Wilson在 IEEE ISCAS會議上提出了 Wilson電流鏡及 Supply Current Sensing電流鏡 ,人們才認(rèn)識到它巨大的潛力和優(yōu)越性。直到近年 ,模擬電路的設(shè)計者才發(fā)現(xiàn)電流傳輸器有許多優(yōu)于電壓運放的功能 ,特別是它能夠提供比電壓運放更大的增益 -帶寬積。2100433B