《汽车电工电子技术基础》教案新(2)
器;用于“通高频、阻低 频”将高频电流成分滤除的电容叫做高频旁路电容器。 4.电容 C 如图 4-2 所示,当电容器极板上所带的电量 Q 增加或减少时,两极板间的电压 U 也随之增加 或减少,但 Q 与 U 的比值是一个恒量,不同的电容器,Q/U 的值不同。 电容器所带电量与两极板间电压之比, 称为 容器的电容。 电C=Q U身 无图 4-2 平行板电容器电容反映了电容器储存电荷能力的大小,它只与电容本 的性质有关,与电容器所带的电量及电容器两极板间的电压 关。 电容的单位有法拉(F)、微法(µF)、皮法(pF),它们之间的关系为1F=106µF=1012pF5.平行板电容器的电容 由两块相互平行、靠得很近、彼此绝缘的金属板所组成的电容器,叫平行板电容器。是一种 最简单的电容器。图 4-2 给出了平板电容器的示意图。 图 4-2 所示的平行板电容器的电容 C,跟介电常数ε成正比,跟两极板正对的面积 S 成正比, 跟极板间的距离成 d 反比,即C=εSd式中介电常数ε由介质的性质决定,单位是 F/m。真空介电常数为ε0≈8.86×10?12F/m。 6.电容器的串联 把几个电容器首尾相接连成一个无分支的电路,称为电容器的串联,如图 4-3 所示。 串联时每个极板上的电荷量都是 q。 总电压 U 等于各个电容器上的电压之和 1 1 1 1 + + 串联总电容 = C C1 C 2 C 3U = U1 + U 2 + U 3即:串联电容器总电容的倒数等于各电容器电容的倒数之和。 7.电容器的并联 如图 4-5 所示,把几个电容器的一端连在一起,另一端也连在一起的连接方式,叫电容器的 并联。 电容器并联时,加在每个电容器上的电压都相等。 电容器组储存的总电量 qq1 + q 2 + q3 = (C1 + C 2 + C3 )U并联电容器的总电容C = C1 + C 2 + C 38.电容器的充放电 充电过程中,随着电容器两极板上所带的电荷量的增加,电容器两端电压逐渐增大,充电电 流逐渐减小,当充电结束时,电流为零,电容器两端电压 UC=E 放电过程中,随着电容器极板上电量的减少,电容器两端电压逐渐减小,放电电流也逐渐减 小直至为零,此时放电过程结束。 充放电过程中,电容器极板上储存的电荷发生了变化,电路中有电流产生。其电流大小为i =? q ? t由 q = Cu C ,可得 ? q = C? u C 。所以i=?q ? uC =C ?t ?t需要说明的是,电路中的电流是由于电容器充放电形成的,并非电荷直接通过了介质。 7.电容器质量的判别 7.电容器质量的判别 利用电容器的充放电作用,可用万用表的电阻档来判别较大容量电容器的质量。 将万用表的表棒分别与电容器的两端接触, 若指针偏转后又很快回到接近于起始位置的地方, 则说明电容器的质量很好,漏电很小
;若指针回不到起始位置,停在标度盘某处,说明电容器漏 电严重,这时指针所指处的电阻数值即表示该电容的漏电阻值;若指针偏转到零欧位置后不再回 去,说明电容器内部短路;若指针根本不偏转,则说明电容器内部可能断路。三、电感1.电感的作用 1.电感的作用 将电能转换为磁场能储存,与电容、电阻、晶体管等元件组合构成各种功能的电子电路,如 调谐、振荡、耦合、匹配、滤波等电路,用于“通直流、阻交流”的电感线圈叫做低频扼流圈, 用于“通低频、阻高频”的电感线圈叫做高频扼流圈。 2.电感的类型 2.电感的类型 按作用分为: 电感线圈(自感作用) 变压器线圈(互感作用) 按工作特征分为: 固定电感器: 小型固定电感器 空心线圈 扼流圈 可变电感器: 可变电感线圈微调电感线圈 3.电感的符号及单位 3.电感的符号及单位ΨL=NΦL 电感符号:LL=ΨL I电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH),他们的换算关系为 1H=1000mH=1000 000uH 电感量的标称:直标式、色环标式、无标式 电感方向性:无方向6 实验二:电路基本元件认识实验 实验二:7 电路的基本定律一、常用电路名词以右图所示电路为例说明常用电路名 词。 1) 支路: 电路中具有两个端钮且通过 同一电流的无分支电路。如图 3-1 电路中 的 ED、AB、FC 均为支路,该电路的支路数 目为 b=3。 2) 节点: 电路中三条或三条以上支路 的联接点。如图 3-1 电路的节点为 A、B 两点,该电路的节点数目为 n=2。 3)回路:电路中任一闭合的路径。如图 3-1 电路中的 CDEFC、AFCBA、EABDE 路 径均为回路,该电路的回路数目为 l=3。 4)网孔:不含有分支的闭合回路。如图 3-1 电路中的 AFCBA、EABDE 回路均为网 孔,该电路的网孔数目为 m=2。 5.网络:在电路分析范围内网络是指包含较多元件的电路。二、基尔霍夫电流定律(节点电流定律) 基尔霍夫电流定律(节点电流定律)1.电流定律(KCL)内容 电流定律(KCL)内容 (KCL) 电流定律的第一种表述:在任何时刻,电路中 流入任一节点中的电流之和, 恒等于从该节点流出 的电流之和,即∑I=∑I例如图 3-2 中,在节点 A 上:图 3-2 电流定律的举例说明I1+I3=I2+I4+I5 电流定律的第二种表述:在任何时刻,电路中任一节点上的各支路电流代数和恒等于零,即∑I = 0一般可在流入节点的电流前面取“+”号,在流出节点的电流前面取“?”号,反 之亦可。例如图 3-2 中,在节点 A 上:I1?I2+I3?I4?I5=0在使用电流定律时,必须注意: 在使用电流定律时,必须注意: (1)对于含有 个节点的电路,只能列出(n 1)个独立的电流方程 (n? 个独立的电
流方程。 (1)对于含有 n 个节点的电路,只能列出(n?1)个独立的电流方程。 (2)列节点电流方程时,只需考虑电流的参考方向,然后再带入电流的数值。 (2)列节点电流方程时,只需考虑电流的参考方向,然后再带入电流的数值。 列节点电流方程时 为分析电路的方便, 通常需要在所研究的一段电路中事先选定(即假定)电流流动 为分析电路的方便, 通常需要在所研究的一段电路中事先选定(即假定) 一段电路中事先选定 的方向,叫做电流的参考方向,通常用“→”号表示。 的方向,叫做电流的参考方向,通常用“→”号表示。 “→”号表示电流的实际方向可根据数值的正、负来判断, 电流的实际方向可根据数值的正、负来判断,当 I>0 时,表明电流的实际方向与所标定的参考方 向一致; 则表明电流的实际方向与所标定的参考方向相反。 向一致;当 I<0 时,则表明电流的实际方向与所标定的参考方向相反。2.KCL 的应用举例 1)对于电路中任意假设的封 闭面来说,电流定律仍然成立。 如图 3-3 中, 对于封闭面 S 来说, 有 I1+I2=I3。 2)对于网络(电路)之间的电 流关系, 仍然可由电流定律判定。 如图 3-4 中,流入电路 B 中的电 流必等于从该电路中流出的电 流。 3)若两个网络之间只有一根导 线相连, 那么这根导线中一定没有电 流通过。4)若一个网络只有一根导线与地相 连,那么这根导线中一定没有电流通过。图 3-3 电流定律的应用举例(1)三、基夫尔霍电压定律(回路电压定律) 基夫尔霍电压定律(回路电压定律)1.电压定律(KVL)内容 1.电压定律(KVL)内容 电压定律(KVL) 在任何时刻, 在任何时刻,沿着电路中的任一回路绕行方向, 沿着电路中的任一回路绕行方向,回路中各段电压的代数和恒等于 零,即∑U = 0对于电阻电路来说,任何时刻,在任一 闭合回路中, 各段电阻上的电压降代数和等 于各电源电动势的代数和,即:2.利用ΣRI=ΣE 列回路电压 利用ΣRI= 方程的原则∑ RI = ∑ E1)标出各支路电流的参考方向并选择 回路绕行方向 既可沿着顺时针方向绕行, 回路绕行方向(既可沿着顺时针方向绕行, 也可沿着反时针方向绕行) 也可沿着反时针方向绕行); 的参考方向与回路绕行方向一致时, 2)电阻元件的端电压为±RI,当电流 I 的参考方向与回路绕行方向一致时,选 电阻元件的端电 …… 此处隐藏:3370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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