電流和電路的學(xué)習(xí),以及電路連接過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的三種情況:通路,短路,短路。同時(shí)了解電路元件的圖形符號(hào)。
初中物理
1.四.電/2.電路/A.電路的組成:電源、開(kāi)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(shí)物電路的連接 2100433B
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。
覺(jué)得你的電流源還少一個(gè)方向,你只需要把電路圖重新改畫(huà)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(gè)4歐電路,如果相反,你改變即可。
一、測(cè)量交流電流鉗形電流表直接測(cè)量:選好預(yù)估電流檔,不用斷開(kāi)線路,直接卡上即可讀數(shù)。數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量:切斷被測(cè)電路電源,將量程開(kāi)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...
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15.2電流和電路課件
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2 常用采樣電路設(shè)計(jì)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(cè)與驅(qū)動(dòng)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(hào)。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網(wǎng)三相電壓信號(hào); 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(hào); 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(hào)和電流信號(hào);電網(wǎng)電壓 同步信號(hào)采樣電路即電網(wǎng)電壓同步信號(hào)。 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(diǎn) .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(kāi)關(guān)和導(dǎo)線將干電池和小燈泡連接起來(lái),只要合上開(kāi)關(guān),有電流流過(guò),小燈泡就會(huì)亮起來(lái)。與此相似,將電風(fēng)扇接上電源,只要合上開(kāi)關(guān),有電流流過(guò),電風(fēng)扇就會(huì)轉(zhuǎn)起來(lái)(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(hào)描述電路連接情況的圖,稱為電路原理圖,簡(jiǎn)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(gè)電路中,電源是提供電能的裝置;開(kāi)關(guān)是控制裝置,控制電路的導(dǎo)通(ON)和斷開(kāi)(OFF);小燈泡和電動(dòng)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(guò),也就意味著電路中有電荷處于移動(dòng)狀態(tài),移動(dòng)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(dòng),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(dòng)的方向?yàn)殡娏鞯姆较?,因此電流的方向?qū)嶋H上與電子移動(dòng)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(jiǎn)稱直流,用DC表示。若電流的大小和方向都隨時(shí)間而變化,則為交變電流(圖1——5b),簡(jiǎn)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(jì)算較為復(fù)雜的直流電路時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到某一電流的實(shí)際方向難以確定的情況,這時(shí)可先任意假定一個(gè)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(jì)算結(jié)果I>0,表明電流的實(shí)際方向與參考方向相同(圖1——6a);如果計(jì)算結(jié)果I<0,表明電流的實(shí)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(shí)際方向。
解:
I1的實(shí)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(shí)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(shí)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(shí)際內(nèi),通過(guò)導(dǎo)體橫截面積的電荷量越多,就表示流過(guò)該導(dǎo)體的電流越強(qiáng),若在t時(shí)間內(nèi)通過(guò)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(jiǎn)稱安,用符號(hào)A表示;電量單位的名稱是庫(kù)倫,簡(jiǎn)稱庫(kù),用符號(hào)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(cè)量
(1)對(duì)交、直流電流應(yīng)分別使用交流電流表和直流電流表測(cè)量。
(2)電流表必須串接到被測(cè)量的電路中。
(3)直流電流表表殼接線柱上標(biāo)明的“+”“-”記號(hào),應(yīng)和電路的極性相一致(圖1——8),不能接錯(cuò),否則指針要反轉(zhuǎn),既影響正常測(cè)量,也容易損壞電流表。
(4)每個(gè)電流表都有一定的測(cè)量范圍,稱為電流表的量程。一般被測(cè)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(cè)量之前應(yīng)先估計(jì)被測(cè)電流大小,以便選擇適當(dāng)量程的電流表。若無(wú)法估計(jì),可先用電流表的最大量程擋測(cè)量,若指針偏轉(zhuǎn)不到1/3刻度,再改用較小擋去測(cè)量,直到測(cè)得正確數(shù)為止。
不允許將電流表不經(jīng)過(guò)任何負(fù)載而直接連接到電源的兩極,否則會(huì)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(dòng)勢(shì)
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(chǎng)的作用下,這些自由電子才能作有規(guī)則的定向移動(dòng)而形成電流。電場(chǎng)力將單位正電荷從a點(diǎn)移動(dòng)到b點(diǎn)所做的功,稱為a、b兩點(diǎn)間的電壓,用uab表示。電壓?jiǎn)挝坏拿Q是伏特,簡(jiǎn)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(dòng),從而推動(dòng)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(shí)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(shí)際方向即為正電荷在電場(chǎng)中的受力方向。在計(jì)算較復(fù)雜電路時(shí),常常對(duì)電壓的實(shí)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(shí)際方向與參考方向一致時(shí),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(shí)際方向。
解:
圖1-12a中,U=5V>0,說(shuō)明電壓的實(shí)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(shuō)明電壓的實(shí)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(shuō)明電壓的實(shí)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(gè)參考點(diǎn),則電路中某一個(gè)與參考點(diǎn)之間的電壓即為該點(diǎn)的電位。電位的單位也是V。
電路中任意兩點(diǎn)之間的電位差就等于這兩點(diǎn)之間的電壓,即Uab=Ua—Ub,故電壓又稱電位差。
3.電動(dòng)勢(shì)
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(dòng)勢(shì)表示,電動(dòng)勢(shì)符號(hào)為E,單位為V。
電源電動(dòng)勢(shì)在數(shù)值上等于電源沒(méi)有接入電路時(shí)兩極間的電壓。電動(dòng)勢(shì)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(duì)于一個(gè)電源來(lái)說(shuō),既有電動(dòng)勢(shì),又有端電壓。電動(dòng)勢(shì)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(dòng)勢(shì),只有當(dāng)電源開(kāi)路時(shí),電源的端電源才能與電源的電動(dòng)勢(shì)相等。
4.電壓的測(cè)量
(1)對(duì)交、直流電壓應(yīng)分別采用交流電壓表和直流電壓表測(cè)量。
(2)電壓表必須并聯(lián)在被測(cè)電路的兩端。
(3)直流電壓表表殼線柱上表明的“+” “-”記號(hào),應(yīng)和被測(cè)兩點(diǎn)的電位相一致,即“+”端接高電位,“—”端接低電位,不能接錯(cuò),否則指針要反轉(zhuǎn),并會(huì)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(lái)源:筑龍電氣
用電流信號(hào)代替電壓信號(hào)作為電路的操作信號(hào)可以得到更簡(jiǎn)單的電路實(shí)現(xiàn)。與電壓信號(hào)相比,MOS晶體管更適合處理電流信號(hào),因?yàn)樵诠苍春凸矕欧糯蠼Y(jié)構(gòu)中的輸出信號(hào)均為電流信號(hào),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(wú)用。除此之外,MOS電流鏡式電路處理變量時(shí)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(hào)可以簡(jiǎn)化MOS晶體管電路。集成電流模式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)的電壓模式實(shí)現(xiàn)相比更接近晶體管級(jí),從而得到更簡(jiǎn)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(guò)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(wú)法避免電壓振蕩,但通常振蕩點(diǎn)附近沒(méi)有過(guò)多的寄生電容。因此,運(yùn)用電流模式電路技術(shù)可得到較高的工作速度同時(shí)降低動(dòng)態(tài)能量消耗。
當(dāng)信號(hào)以電流形式傳輸時(shí),MOS晶體管電路的電壓與信號(hào)的平方根成比例。同樣,在雙極性晶體管電路中電壓與信號(hào)的對(duì)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(diǎn)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(yùn)放十分相似 ,如實(shí)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(jì)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(shí)人們還不十分清楚它優(yōu)于電壓運(yùn)放的性能有哪些 ,加之電子工業(yè)剛開(kāi)始致力于第一代單片電壓運(yùn)放的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 ,所以忽略了對(duì)它的研究。
1988年 ,英國(guó)人 Wilson在 IEEE ISCAS會(huì)議上提出了 Wilson電流鏡及 Supply Current Sensing電流鏡 ,人們才認(rèn)識(shí)到它巨大的潛力和優(yōu)越性。直到近年 ,模擬電路的設(shè)計(jì)者才發(fā)現(xiàn)電流傳輸器有許多優(yōu)于電壓運(yùn)放的功能 ,特別是它能夠提供比電壓運(yùn)放更大的增益 -帶寬積。2100433B