資料介紹
電路分析基礎答案1、學習指導
(1)電路的組成和功能
電路通常由電源、負載、中間環節三大部分組成。電路分有兩種類型:電力系統的電路功能是實現電能的傳輸、分配和轉換;電子技術的電路功能是對電信號進行傳遞、變換、儲存和處理。
(2)電路模型
電路理論是建立在一種科學的抽象——“電路模型”的概念和基礎上進行闡述的。所謂電路模型,實際上是由一些理想電路元件構成的、與實際電路相對應的電路圖。
對工程實際問題進行分析和研究時,我們往往在一個實際電路給定的情況下,首先對該電路進行模型化處理,并使模型電路的性狀和實際電路的性狀基本相同或十分逼近,然后借助于這種理想化的電路模型,對實際電路的問題進行分析和研究。利用電路模型分析和研究實際電路是一種科學的思維方法,也是工程技術人員應具備的業務素質之一。
(3)理想電路元件
理想電路元件是電路模型中不可再分割的基本構造單元并具有精確的數學定義。理想電路元件也是一種科學的抽象,可以用來表征實際電路中的各種電磁性質。例如“電阻元件”表征了電路中消耗電能的電磁特性;“電感元件”表征了電路中儲存磁場能量的電磁特性;“電容”元件則表征了電路中儲存電場能量的電磁特性。
實際電路中的實體部件上發生的電磁現象往往是復雜的、多元的,如電阻器、電爐等設備,它們除了具有消耗電能的特性外,還有磁場和電場方面的特性,分析時若把它們的全部電磁特性都表征出來既有困難也不必要。本著突出主要矛盾、忽略將要因素的研究方法,電阻器和電爐等設備完全可以用理想的“電阻元件”來作為它們的數學模型。顯然,理想電路元件是從實際電路器件中科學抽象出來的假想元件,可以看作是實際電路器件的一種“近似”。
理想電路元件簡稱為電路元件。雖然它們只能是實際電路器件的一種近似,但用它們及它們的組合可以相當精確地表征出實體電路器件的主要電磁特性。如工頻條件下的電感線圈,其電路模型就可以用一個“電阻元件”和一個“電感元件”的串聯組合來表征;一個實際的直流電壓源的電路模型則可以用一個“電阻元件”和一個“理想電壓源”的串聯組合來表征等等。學習時注意理解各種理想電路元件的嚴格定義,區分實際電路元器件與理想電路元件之間的聯系和差別。教材中如無特殊說明時,注意各理想電路元件都是指線性元件。
2、檢驗學習結果解析
(1)電路由哪幾部分組成,各部分的作用是什么?
解析:電路一般由電源、負載和中間環節三大部分組成。電源是電路中提供電能的裝置,其作用是將其它形式的能量轉換成電能;負載是電路中接收電能的裝置,其作用是將電能轉換成其它形式的能量;中間環節包括連接導線、開關及控制保護設備及測量機構,它們是電源和負載之間不可缺少的連接和控制部件,起著傳輸和分配能量、控制和保護電氣設備的作用。
(2)試述電路的分類及功能。
解析:工程應用中的實際電路,按照功能的不同可概括為兩大類:①電力系統中的電路:特點是大功率、大電流。其主要功能是對發電廠發出的電能進行傳輸、分配和轉換。②電子技術中的電路:特點是小功率、小電流。其主要功能是實現對電信號的傳遞、變換、儲存和處理。
(3)何謂理想電路元件?如何理解“理想”二字在實際電路中的含義?何謂電路模型?
解析:理想電路元件是從實際電路器件中科學抽象出來的假想元件,由嚴格的定義來精確地加以闡述、理想電路元件是具有單一電磁特性的簡單電路模型單元。
電路理論中研究的都是由理想元件構成的、與工程應用中的實際電路相對應的電路模型。在實際的電路中,“理想”電路元件是不存在的。白熾燈、電爐等設備,只所以在研究它們時可以把它們作為一個“理想”的電阻元件進行分析和研究,原因就是它們在實際電路中表現的主要電磁特性是耗能,其余電磁特性與耗能的電特性相比可以忽略;工頻電路中的電感線圈只所以用一個電阻元件和一個電感元件的串聯組合來表征,原因就是:在工頻情況下,電感線圈的主要電磁特性就是線圈的耗能和儲存磁場能量,其余電磁特性可以忽略。從以上分析可以把“理想”二字在實際電路中的含義解釋為:“理想”就是一種與實際電路部件特性的“基本相似”或“逼近”。采用“理想”化模型分析實際問題,就是抓住實際電路中的主要矛盾,忽略其中的次要因素,預測出實際電路的性狀,從而根據人們的需要設計出更好的各種電路。
電路理論是建立在模型概念的基礎上的,用理想化的電路模型來描述電路是一種十分重要的研究方法。由理想電路元件構成的、與實際電路相對應的電路圖稱為電路模型。
4.你能說明集總參數元件的特征嗎?你如何在電路中區分電源和負載?
解析:集總參數元件的特征就是:在元件中所發生的電磁過程都集中在元件內部進行,其次要因素可以忽略的理想化電路元件。對于集總參數元件,任何時刻從元件一端流入的電流,恒等于從元件另一端流出的電流,并且元件兩端的電壓值是完全確定的。
在電路中區分電源和負載的方法,一般是根據計算的結果來看:若元件發出功率(即元件兩端電壓與通過元件的電流的實際方向為非關聯方向),說明元件是電源;若元件吸收功率(即元件兩端電壓與通過元件的電流的實際方向為關聯方向),說明元件是負載。在計算前一般要根據元件兩端電壓和通過元件中的電流的參考方向來假定,當電路模型中所標示的電壓、電流為非關聯參考方向時,應按電源處理,若電路模型中標示的電壓、電流為并聯參考方向時,就要按負載處理,而確定元件的真實性質則要根據分析計算的結果來定。
(1)電路的組成和功能
電路通常由電源、負載、中間環節三大部分組成。電路分有兩種類型:電力系統的電路功能是實現電能的傳輸、分配和轉換;電子技術的電路功能是對電信號進行傳遞、變換、儲存和處理。
(2)電路模型
電路理論是建立在一種科學的抽象——“電路模型”的概念和基礎上進行闡述的。所謂電路模型,實際上是由一些理想電路元件構成的、與實際電路相對應的電路圖。
對工程實際問題進行分析和研究時,我們往往在一個實際電路給定的情況下,首先對該電路進行模型化處理,并使模型電路的性狀和實際電路的性狀基本相同或十分逼近,然后借助于這種理想化的電路模型,對實際電路的問題進行分析和研究。利用電路模型分析和研究實際電路是一種科學的思維方法,也是工程技術人員應具備的業務素質之一。
(3)理想電路元件
理想電路元件是電路模型中不可再分割的基本構造單元并具有精確的數學定義。理想電路元件也是一種科學的抽象,可以用來表征實際電路中的各種電磁性質。例如“電阻元件”表征了電路中消耗電能的電磁特性;“電感元件”表征了電路中儲存磁場能量的電磁特性;“電容”元件則表征了電路中儲存電場能量的電磁特性。
實際電路中的實體部件上發生的電磁現象往往是復雜的、多元的,如電阻器、電爐等設備,它們除了具有消耗電能的特性外,還有磁場和電場方面的特性,分析時若把它們的全部電磁特性都表征出來既有困難也不必要。本著突出主要矛盾、忽略將要因素的研究方法,電阻器和電爐等設備完全可以用理想的“電阻元件”來作為它們的數學模型。顯然,理想電路元件是從實際電路器件中科學抽象出來的假想元件,可以看作是實際電路器件的一種“近似”。
理想電路元件簡稱為電路元件。雖然它們只能是實際電路器件的一種近似,但用它們及它們的組合可以相當精確地表征出實體電路器件的主要電磁特性。如工頻條件下的電感線圈,其電路模型就可以用一個“電阻元件”和一個“電感元件”的串聯組合來表征;一個實際的直流電壓源的電路模型則可以用一個“電阻元件”和一個“理想電壓源”的串聯組合來表征等等。學習時注意理解各種理想電路元件的嚴格定義,區分實際電路元器件與理想電路元件之間的聯系和差別。教材中如無特殊說明時,注意各理想電路元件都是指線性元件。
2、檢驗學習結果解析
(1)電路由哪幾部分組成,各部分的作用是什么?
解析:電路一般由電源、負載和中間環節三大部分組成。電源是電路中提供電能的裝置,其作用是將其它形式的能量轉換成電能;負載是電路中接收電能的裝置,其作用是將電能轉換成其它形式的能量;中間環節包括連接導線、開關及控制保護設備及測量機構,它們是電源和負載之間不可缺少的連接和控制部件,起著傳輸和分配能量、控制和保護電氣設備的作用。
(2)試述電路的分類及功能。
解析:工程應用中的實際電路,按照功能的不同可概括為兩大類:①電力系統中的電路:特點是大功率、大電流。其主要功能是對發電廠發出的電能進行傳輸、分配和轉換。②電子技術中的電路:特點是小功率、小電流。其主要功能是實現對電信號的傳遞、變換、儲存和處理。
(3)何謂理想電路元件?如何理解“理想”二字在實際電路中的含義?何謂電路模型?
解析:理想電路元件是從實際電路器件中科學抽象出來的假想元件,由嚴格的定義來精確地加以闡述、理想電路元件是具有單一電磁特性的簡單電路模型單元。
電路理論中研究的都是由理想元件構成的、與工程應用中的實際電路相對應的電路模型。在實際的電路中,“理想”電路元件是不存在的。白熾燈、電爐等設備,只所以在研究它們時可以把它們作為一個“理想”的電阻元件進行分析和研究,原因就是它們在實際電路中表現的主要電磁特性是耗能,其余電磁特性與耗能的電特性相比可以忽略;工頻電路中的電感線圈只所以用一個電阻元件和一個電感元件的串聯組合來表征,原因就是:在工頻情況下,電感線圈的主要電磁特性就是線圈的耗能和儲存磁場能量,其余電磁特性可以忽略。從以上分析可以把“理想”二字在實際電路中的含義解釋為:“理想”就是一種與實際電路部件特性的“基本相似”或“逼近”。采用“理想”化模型分析實際問題,就是抓住實際電路中的主要矛盾,忽略其中的次要因素,預測出實際電路的性狀,從而根據人們的需要設計出更好的各種電路。
電路理論是建立在模型概念的基礎上的,用理想化的電路模型來描述電路是一種十分重要的研究方法。由理想電路元件構成的、與實際電路相對應的電路圖稱為電路模型。
4.你能說明集總參數元件的特征嗎?你如何在電路中區分電源和負載?
解析:集總參數元件的特征就是:在元件中所發生的電磁過程都集中在元件內部進行,其次要因素可以忽略的理想化電路元件。對于集總參數元件,任何時刻從元件一端流入的電流,恒等于從元件另一端流出的電流,并且元件兩端的電壓值是完全確定的。
在電路中區分電源和負載的方法,一般是根據計算的結果來看:若元件發出功率(即元件兩端電壓與通過元件的電流的實際方向為非關聯方向),說明元件是電源;若元件吸收功率(即元件兩端電壓與通過元件的電流的實際方向為關聯方向),說明元件是負載。在計算前一般要根據元件兩端電壓和通過元件中的電流的參考方向來假定,當電路模型中所標示的電壓、電流為非關聯參考方向時,應按電源處理,若電路模型中標示的電壓、電流為并聯參考方向時,就要按負載處理,而確定元件的真實性質則要根據分析計算的結果來定。
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