已知的宇宙I1=1A,I2=2A,I3=16A,试求I3.I4.I5的大小?

笔记本的i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,什么意思?
处理器型号只有i357
这个问题需要直接问英特尔了。。。。
AMD 有做吧
明显的,图中的电流标注有误,I2和I4标在了同一条支路上。我们把I4挪下来,用来表示cd之间的那条支路的电流,方向为c→d。使用KCL,针对节点列出电流方程:节点a:I1+I3=I2;————————————————————————①节点b:I2+I5=I6;————————————————————————②节点c:I1+I4=I6。————————————————————————③使用KVL,针对三个回路列出电压方程:-I1×300+I3×200+200×I4+300×I4=5,-60I1+40I3+100I4=1;———————④1.5V电压源图中没有标注正方向,假定为右端为正。(510+1000)I2-300×I5+200×I3=1.5,I5+200I3=3;—————⑤300I5+510I6+(200+300)I4=5,60I5+102I6+100I4=1。————————⑥总共得到6个方程,所需求的有6个未知数,且个方程之间相互独立。解方程组可以得到所求的6个电流值。
好欢乐的问题啊,你为什么不提I6呢?
说明它更新的快
看上去复杂,其实就是中学的串并联电路。R总 = R1//R2 + R3//R4I = Us / R总I1 = I * R2 / (R1 + R2)I2 = I - I1I3 = I * R4 / (R3 + R4)I4 = I - I3I5 = I1 - I3
你说的I3 I5 I7是Intel品牌下的CPU,I3是双核的,I5和I7是4核以上的,貌似没有I4...;装四核电脑不一定要用I5和I7,因为除了Intel还有AMD品牌的CPU,他们也有四核的;鲁大师都可以检测出来你的所有配置,除非有高手修改数据会造成I3显示成I5,不过正规渠道买的不会出现这个问题;I3 I5 I7 针脚的数量不一样,有的1155,有的条腿怎么装到1150条腿的主板上,建议楼主好好补习基础知识啊,我也不是专业的,但是作为这个时代的人,这些知识是基础的啊...楼主多看看吧,这些不复杂的
那就要问Intel了
1.英特尔没有开核。2.酷睿没有I43.酷睿四核CPU必须要用I5,E3,I7。4.鲁大师可以检测出来5.同代是可以用在同一个主板上面
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图示电路中,已知I1=4A,求电流I2,I3,I4,I5.
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基尔霍夫电流原理基尔霍夫电压原理自己慢慢算吧
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1、电路模型和电路定律 95 答案分析: )程独立)、()、(其中()()((0)4(0)3(0)2(0)1(????????????????????????????????????RiuRiuRiRiRiuuRiRiuRiRiuRiuRiRiuRiRiRiRiuRiRiuuRiRiRiRiRiuRissssssssssss94 习题 1-19 1-19 电路如图所示,按指定的电流参考方向列出所有可能的回路的 KVL方程。这些方程都独立吗? 93 第 1章结束 92 91 90 89 88 87 本章小结 86 1、根据电压和路径无关 沿一条已知路径计算( 不选 含电流源支路) 从正极出发, 路径上的电压和路径方向 相同为正 , 和路径方向相反为负, 电阻上的电压方向和电流相同。 ※ 电流源两端的电压 不为 0 2、通过元件电压电流关系求 电压的计算方法 1、 KCL 2、通过元件电压电流关系求 电流的计算方法 85 VuK V LaII)8822(22????????根据)图:(I2 VuAK C LbIIIII)(12121???????????:根据图:I2 I1 84 习题 利用 KCL和 KVL求解图示电路中的电压 u。 83 讨论题 A11433 ????I求: I1、 I2 、 I3 能否很快算出结果 1? + + - - 3V 4V 1? 1? + - 5V I1 I2 I3 A615432 ?????IA7321 ???? III82 在( b)图中: VVVuuuuuuuucbcbacabac13)10(1025111??????????????????81 分析: VAAAiiauiiiiiiiab889..219.09.0???????????????电阻的电流为流经)图中:在(80 习题 电路如图所示,试求电流 i1和 uab[( a) ];( 2)电压 uab[图( b) ]。 79 0W0101 0 V,'0103??电压源的功率为相等数值与电流源相反,其方向与间并联电流源在线段,则电压源的电流必须为的电压源的功率为零,)如果要求(iiiSSSBCV( 3)如果要求 10V电压源的功率为零, 则应在 BD间并联何种元件? 分析此时各元件的功率。 78 分析: WABu Su S??电流源的功率为相等的电压源的电压源方向相反数值内插入与在线段,,则电流源电压必须为为)如果要求电流源功率( 2 0 W 0 W1022A1????电压源吸收的功率为电流源发出的功率为)根据已知条件可知:(( 1)求 2A电流源和 10伏电压源的功率; is=2A, us=10V。 ( 2)如果要求 2A电流源的功率为 0,在 AB线段内应插入何种元件? 分析此时各元件的功率; 77 习题 电路如图所示,其中 is=2A, us=10V。 ( 1)求 2A电流源和 10伏电压源的功率; ( 2)如果要求 2A电流源的功率为 0,在 AB线段内应插入何种元件?分析此时各元件的功率; ( 3如果要求 10V电压源的功率为零,则应在 BD间并联何种元件?分析此时各元件的功率。 76 + 10V - - 5V + a b a b - 10V + 2Ω 2A 计算电压 Uab Uab = 10 – 5 = 5V Uab = -10 + 2× 2 = -6V 75 1u3u 2u14i2i1i7V - + = - 2 + 7 = 5V =1V = - 0.5A 受控电流源 受控 电压 源 i1=1A,求电压 u3和电流 i2 。 u1=2i1=2V u3 = u1 u 2 = - 4 i 1 + u 3 i2=-u2 /2 例、 74 五、两种约束 1、 KCL描述了电路中各支路电流之间的约束关系 , 它们都与电路元件的性质无关 ,只取决于电路的连接方式 , 称为 连接方式约束 或 拓扑约束 . 2、电路元件伏安关系的约束,称为 电路元件约束 ,此约束与电路的连接方式无关,只取决于电路元件的性质。 电路的连接方式约束和电路元件约束,是电路分析的基本依据! 贯穿与本课程的始终。 73 KCL规定了电路中任一 结点处电流 必须服从的约束关系, KVL则规定了电路中任一 回路内电压 必须服从的约束关系。 这两个定律仅与元件的相互 联接有关 , 而与元件的 性质无关 。 3Ω + - 10V 3Ω 5Ω -3A 4A I4 A B C I1 I2 I3 I5 四、基尔霍夫定律的性质 I1=I2+I3 72 可应用于回路的 部分 电路。 + - ACu= 0 + - + = - (-10) +15 =25V 4、推广形式: uAC=? uAC uBC uBA uAC=-uBA+uBC uBC=3× 5=15V + - 10V 3Ω 3Ω 5Ω -3A 4A I4 A B C I1 I2 I3 I5 AI 25101 ??AI 53 ?71 KVL定律不仅适用于电路中的具体回路,还可以推广应用于电路中的任一假想的回路。即在任一瞬间,沿回路绕行方向,电路中假想的回路中各段电压的代数和为零 . 70 例如: 回路 a-d-c-a I3 E3 _ + R3 R6 a b c d I1 I2 I5 I6 I4 I4R4 E4 I5R5 I3R3 E3 =0 - + - + - 69 R1 R2 R3 R4 R5 + _ + _ uS1 uS2 + - 2u 4u+ - 1 2 + - 5u对回路 1 =0 + + - 对回路 2 + - - =0 基尔霍夫电压定律实质上是 电压与路径无关 这一性质的反映。 1i 3ii1R1 i3R3 u2 us1 u2 u3 u4 u2 =-i1R1 +us1 u2 =i3R3 +u4 68 1、内容: 在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,回路中各段电压的代数和恒等于零。 2、公式: 0?? u3、说明: ( 1)先任意指定一个回路的绕行方向; ( 2)凡支路电压的参考方向与回路的绕行方向 一致 者, 该电压前面取“ +”号, (电位由高到低 ); ( 3)支路电压的参考方向与回路的绕行方向 相反 者, 该电压前面取“ -”号。 三、基尔霍夫电压定律( KVL) 67 小知识 基尔霍夫( Gustav Robert Kirchhoff,1824~ 1887)德国物理学家。1824年 3月 12日生于柯尼斯堡; 1847年毕业于柯尼斯堡大学; 1848年起在柏林大学任教; 1850~ 1854年在布累斯劳大学任临时教授; 1854~ 1875年任海德堡大学教授; 1874年起为柏林科学院院士; 1875年重回柏林大学任理论物理学教授直到 1887年 10月 17日在柏林逝世。 当 他 21岁在柯尼斯堡就读期间,就根据欧姆定律总结出网络电路的两个定律(基尔霍夫电路定律),发展了欧姆定律,对电路理论作出了显著成绩。大学毕业后,他又着手把电势概念推广到稳恒电路。长期以来,电势与电压这两个概念常常被混为一谈,当时都称为 “ 电张力 ” 。基尔霍夫明确区分了这两个概念,同时又指出了它们之间的联系。 在光谱研究中, 他 与本生合作,开拓出一个新的学科领域 ── 光谱分析,采用这一新方法,发现了两种新元素铯( 1860年)和铷( 1861年)。 他 发现太阳所含元素与地球上的若干元素相同,促使天体物理学得到发展。他还讨论了电报信号沿圆形截面导线的扰动;对惠更斯-菲涅耳原理给出更严格的数学证明。 … 66 在 R1=R2=R3时:应用 KVL ARARARARRARRRRRRRRiiiiiiiiiiRRiRiRi311,31,RR???????????????解得:?65 AAARRARRARRiiiiiiRRR)1(????????????左边支路的电流为中间支路的电流为值不确定:、、64 习题 对图电路示中,若: ( 1) R1、 R2、 R3值不确定; ( 2) R1=R2=R3。 在以上两种情况下,尽可能多地确定其他 电阻的未知电流。 63 KCL的应用 —漏电保护器 ~220V 电器 Ii IO Ii ≠IO时, 表明有漏电出现 开关 S立刻打开, 起到漏电保护的作用。 漏电 保护器 S S 62 已知 I1=5A、 I6=3A、 I7=-8A、 I5=9A,试计算下图所示电路中的电流 I8。 解:在电路中选取一个封闭面,如图中虚线所示,根据 KCL定律可知: -I1-I6+I7-I8=0 则: I8= -I1-I6+I7=( -5-3-8) A= -16A 61 基尔霍夫电流定律是 电荷守恒 的体现 。 = -3 + 4 -2 = -1A + - 10V 3Ω 3Ω 5Ω -3A 4A I4 A B C I1 I2 I3 I5 I1+I4= I2 +I5 I4= I2 +I5 -I1 结论 :流出闭合面的电流等于流入同一闭合面的电流 60 例 I1+I2=I3 例 I=0 I=? I1 I2 I3 E2 E3 E1 + _ R R1 R + _ + _ R KCL对包围几个结点的闭合面也适用 。 4、推广形式 : 59 I4=? + - 10V 3Ω 3Ω 5Ω -3A 4A I4 A B C I1 I2 I3 I5 对结点 B 对结点 C I1=I2+I3 I 1 = 10/ 5 = 2 A I3 = I1 -I2 =2-(-3)=5A I 3 + I 4 = I 5 I 4 = I 5 - I 3 = 4 - 5 = - 1 A 58 R1 R2 R3 R4 R5 + _ + _ uS1 uS2 1i2i3i 5i4i对结点 a: =0 + + - 任何时刻,流入任一结点的支路电流等于流出该结点的支路电流 ,即 : ∑i入 =∑i出 ┈┈┈┈ KCL的另一种描述方法 ! 对结点 b: =0 + + - a b i1 i2 i3 i 1 + i 2 = i 3 i3 i4 i5 i 3 + i 4 = i 5 57 1、 KCL内容: 在集总电路中,任何时刻,对任一结点,所有与之相连支路电流的代数和恒等于零。 2、 KCL公式: 0?? i3、说明: 规定 流入 结点的电流前面取“ +”号, 流出 结点的电流前面取“ -”号。 电流是流出结点还是流入结点按电流的 参考方向 来判断。 二、基尔霍夫电流定律( KCL) 56 1 欧姆定律 2 基尔霍夫定律: 基尔霍夫 电流 定律 基尔霍夫 电压 定律 电路的基本定律 55 支路数 b=5 结点数 n=3 回路数 l =6 R1 R2 R3 R4 R5 + _ + _ uS1 uS2 54 § 1.8基尔霍夫定律 用来描述电路中各部分电压或各部分电流间的关系,其中包括 基尔霍夫电流 和 基尔霍夫电压 两个定律。 名词注释 结点 (node): 三个或三个以上支路的联结点 支路 (branch): 电路中每一个分支 回路 (loop): 电路中任一闭合路径 53 52 51 三 . 受控源与独立源的比较 (1) 独立源电压 (或电流 )由电源本身决定 , 与电路中其它电压 、电流无关 , 而受控源电压 (或电流 )由控制量决定 。 (2) 独立源在电路中起 “ 激励 ” 作用 , 在电路中产生电压 、 电流, 而受控源只是反映输出端与输入端的受控关系 , 在电路中不能作为 “ 激励 ” 。 例 求:电压 u2。 解 5i1 + _ u2 _ u1=6V i1 + + - 3? Ai 2361 ??Viu????????50 ri1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + + - (4) 电流控制的电压源 ( CCVS ) 12 riu ?r : 转移电阻 例 bicibc ii ??bi ?bi ci电路模型 49 g: 转移电导 (2) 电压控制的电流源 ( VCCS ) u1 gu1 + _ u2 i2 _ i1 + 12 gui ?(3) 电压控制的电压源 ( VCVS ) ?u1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + + - 12 uu ???: 电压放大倍数 48 (1) 电流控制的电流源 ( CCCS ) ? : 电流放大倍数 根据控制量和被控制量是电压 u 或电流 i , 受控源可分 四种类型 :当被控制量是电压时 , 用受控电压源表示;当被 控制量是电流时 , 用受控电流源表示 。 二 . 分类 四端元件 ? i1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + 12 ii ??输出:受控部分 输入:控制部分 47 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是 受电路中某个地方的电压 (或电流 )控制的电源,称受控源。 ? 电路符号 + – 受控电压源 一、 受控电源 定义 受控电流源 46 电源的分类 电源 独立电源 受控源 电压源的电压和电流源的 电流 ,不受外电路的影响。 作为电源或输入信号时, 在电路中起“激励”作用。 受控电压源的电压和 受控电流源的电流不是 给定的时间函数,而是 受电路中某部分的电流 或电压控制的 。 又称为非独立电源。 § 1.7 受控电源 (非独立源 ) (controlled source or dependent source) 45 10V + - 2A 2? I 讨论题 ??IA5210??I44 电压源中的电流 如何决定 ? 电流 源两端的电压等 于多少 ? 例 I E R _ + a b Uab=? Is 原则 : Is不能变, E 不能变。 EIRU ab ??电压源中的电流 I= IS 恒流源两端的电压 43 恒流源特性小结 恒流源特性中不变的是: _____________ Is 恒流源特性中变化的是: _____________ Uab _________________ 会引起 Uab 的变化。 外电路的改变 Uab的变化可能是 _______ 的变化, 或者是 _______的变化。 大小 方向 RIU sab ??理想恒流源两端 可否被短路 ? a b I Uab Is R 42 *恒流源 (IS )两端电压由外电路决定 I U Is R 设 : IS=1 A R=10? 时, R=1? 时, 则 : 例 U =1 V U =10 V 41 实际电流源也不允许开路 。 因其内阻大 , 若开路 , 电压很高 , 可能烧毁电源 。 is u i O ? 实际电 流 源 考虑内阻 伏安特性 : SSRuii ??一个好的电流源要求 : ??SRu + _ i iS RS 40 例 计算图示电路各元件的功率。 解 : Aii S 2????Vu 5?WuiP SA 10522 ????WiuP SV 10255 ?????? )(发出 发出 满足 : P(发)= P(吸) + _ u + _ 2A 5V i 39 ?电流源的功率 ( 1) 电压、电流的参考方向非关联; SuiP ?发出功率,起电源作用 ( 2) 电压、电流的参考方向关联; 吸收功率,充当负载 uiP S-?或: 发出负功 SuiP ?SuiP ?u + _ iS u + _ iS 38 例 )( 00 ?? Ru)( ???? Ru电流源不能开路! 实际电流源的产生 可由稳流电子设备产生 , 如晶体管的集电极电流与负载无关;光电池在一定光线照射下光电池被激发产生一定值的电流等 。 SRiu ?R u - + iS 37 其输出电流总能保持定值或一定 的时间函数,其值与它的两端电压 u 无关的元件叫理想电流源。 ? 电路符号 二 . 理想电流源 ? 定义 (1) 电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关 (2) 电流源两端的电压由电源及外电路共同决定 ? 理想电流源的电压、电流关系 u i )(tiS伏安关系 u + _ iS 36 电池容量 :电池的容量单位 mAh,其含义是“毫安时”,1毫安时的概念就是以 1毫安的电流放电能持续 1个小时 例如 :某充电电池标有 600mAh 表示如果通过电池的电流是 600mA的时候, 电池能工作 1小时; 当然如果通过电池的电流是 100mA的时候, 电池可以工作 6小时。 小知识 AA是 5号电池, AAA是七号电池 ,表示型号不同 35 实际电压源也不允许短路 。 因其内阻小 , 若短路 , 电流很大 , 可能烧毁电源 。 us u i O ? 实际电压源 i + _ u + _ 考虑内阻 伏安特性 : iRuuSS ??一个好的电压源要求 0?SRus Rs 34 例 ??5R+ _ i + _ + _ 10V 5V 计算图示电路各元件的功率。 解 Vu R 5510 ??? )(ARui R 155 ???WRiP R 5152 ????WiuP SV 1011010 ????WiuP SV 5155 ?????? )(发出 发出 吸收 满足 : P(发)= P(吸) uR 33 ?电压源的功率 电场力做功 , 电源吸收功率。 ( 1) 电压、电流的参考方向非关联; 物理意义: + _ i u + _ Su+ _ i u + _ SuiuP S?电流(正电荷 )由低电位向 高电位移动,外力克服电场力作功电源发出功率。 iuP S? 发出功率,起电源作用 ( 2) 电压、电流的参考方向关联; 物理意义: iuP S?吸收功率,充当负载 iuP S-?或: 发出负功 us us 32 (1) 电源两端电压由电源本身决定, 与外电路无关;与流经它的电流方 向、大小无关。 (2) 通过电压源的电流由电源及外 电路共同决定。 ? 理想电压源的电压、电流关系 u i 伏安关系 例 R i - + SuRui S?)( ??? Ri 0)( 0??? Ri电压源不能短路! us 31 o 电压源特点 ( 1)电压 u(t)的函数是 固定 的,不会因它所联接的外电路的不同而改变。 ( 2) 电流 则随与它联接的外电路的不同而 不同 。 + - SuSU只用来表示直流 O t )(tust )(tusO 既可以表示直流也可以表示交流 30 § 1.6 电压源和电流源 其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其 值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。 2、电路符号 一、理想电压源 1、 定义 _ + Su29 不论流过线性电阻的电流为何值,只要它的的端电压恒为零值,就把它称为“短路”。 它相当于 R =0或 G =∞。 2、短路 六、非时变电阻 如果电阻的伏安特性不随时间改变,则称为非时变电阻; 否则称为时变电阻。 28 四、电阻元件吸收的电功率 任何时刻线性电阻元件吸取的电功率 p=ui=i2R=Gu2 建议在今后计算中使用 p=i2R 五、两个特殊情况 1、开路 不论线性电阻的端电压为何值,只要流过它的电流恒为零值,就把它称为“开路”。 它相当于 R=∞或 G=0。 27 1、定义 : G=1/R 2、单位 : 电导 的单位为 S(西门子) 电阻的单位为 Ω(欧姆 ), 计量高电阻时,则以 k Ω和 M Ω为单位。 三、电阻元件的伏安特性 以电压和电流为坐标, 画出电压和电流的关系曲线。 O u i 二、电导 26 在电压和电流非关联方向下 u= - i·R 在电压和电流的 关联 方向下 u=i·R § 1.5 电阻元件 一、欧姆定律 流过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。 根据欧姆定律,电阻两端的电压和电流之间的关系可写成: u=± i ·R R i + _ u R i + _ u 25 二、电路元件的分类 1、按与外部连接的端子数目 二端元件 三端元件 四端元件 2、 有源元件 :能向电路网络提供能量的元件 ,发出功率 无源元件 : 3、 线性元件 :表征元件特性的代数关系是线性关系 非线性元件 4、 时变元件:元件参数随时间变化 时不变元件: 元件参数不随时间变化 24 由集总元件构成的电路称为集总电路 。 例如日光灯, 50Hz工频情况下, C = λ·f 电磁波长为 6000公里,日光灯电路为集总电路, 同样的波长对于远距离传输线来说,就是非集总电路。 再 例如收音机,收听北京音乐台 FM97.4MHz,取近似值 100MHz,电磁波波长 λ=? λ=3米 ,电路为非集总路。 2、集总电路 (了解 ) 补充:电磁波的波速、波长和频率 电磁波的波速 c、 波长 λ、 和频率 f的关系是: c=λ·f。 波速 c=3 × 108 m / s 是物理学中一个很重要的常数 。 频率 f的单位为:赫兹 ( Hz) , 还有千赫 ( kHz) 、 兆赫( MHz) , 1MHz=103 kHz=106 Hz。 波长 λ的单位为: m。 23 § 1.4 电路元件 一、集总电路 1、集总电路元件 在任何时刻,流入二端元件的一个端子的电流一定等于从另一端子流出的电流,两个端子之间的电压为 单值 量。 当构成电路的器件以及电路本身的尺寸远小于电路工作时的电磁波的波长,或者说电磁波通过电路的时间可认为是瞬时的,这种理想电路元件称为 集总元件 或 集总参数元件 。(即:电场和磁场对电路不造成影响)见 P13 22 习题 1-1 1-1 说明图( a)( b)中: ( 1) u、 i的参考方向是否关联? ( 2) ui乘积表示什么功率? ( 3)如果在图( a)中 u>0, i0, i>0, 元件实际发出还是吸收功率 ? 答案:( 1)关联, 非关联 ( 2)吸收,发出 ( 3)实际发出,实际吸收 21 当 计算的 P > 0 时 , 则说明 U、 I 的实际方向一致,此部分电路消耗电功率, 为 负载 。 所以,从 P 的 + 或 - 可以区分器件的性质, 或是电源,或是负载。 结 论 在进行功率计算时, 如果假设 U、 I 参考方向一致 。 当计算的 P 0时,元件吸收电能; p<0时,元件实际上是释放电能。 电功率可写成 17 a为参考点: Va=0 Vb=10V Ubc=Vb-Vc + 3V - Vc=Vb-Ubc =10-3=7V Vd=3V b为参考点: Va= -10V Vb=0V Vc=Vb-Ubc =0-3= -3V Vd=Vc-Ucd = -7V 电位是相对量 a b c d 10V 4V 6Ω 6Ω 16 R1 R2 +15V -15V 参考电位在哪里 ? R1 R2 15V + - 15V + - 15 电位的特点: 电位值是 相对 的,参考点选得不同,电路中其它各点的电位也将随之改变; 电压的特点: 电路中两点间的电压值是 固定 的,不会因参考点的不同而改变。 注意: 电位和电压的区别。 14 五、电 位 Va = 5V a 点电位: a b 1? 5A a b 1? 5A Vb = -5V b 点电位: 在电路中任选一点, 设其电位为零(用 ┻ 标记),此点称为参考点。其它各点对参考点的电压,便是该点的电位。 记为: “ VX”(注意:电位为 单下标 )。 比参考点电位高为正,否则为负。 13 (1) “实际方向” 是物理中规定的,而 “参考方向” 则 是人们在进行电路分析计算时,任意假设的。 (2) 在以后的解题过程中,注意一定要 先假定“正方向” (即在图中表明物理量的参考方向 ), 然后再列方程 计算 。缺少“参考方向”的物理量是无意义的。 提示 12 电流的参考方向与电压 的参考方向 一致 ,则把电流和电压的这种参考方向称为 关联参考方向 , 否则为 非关联参考方向 。 元件 i + _ u 四、关联参考方向 11 u _ + 正负号(常用) a b Uab 双下标 箭 头 u a b 3、电压参考方向的表示方法: Uab= Ua-Ub ( 高电位在前, 低电位在后) 10 三、电压 1、实际方向: 高电位指向低电位的方向。 2、参考方向: 任意 选定一个方向作为电压的方向。 当电压的参考方向和它的实际方向 一致 时,电压为 正值 ; 反之,当电压的参考方向和它的实际方向相反时,电压为负值。 9 3、电流参考方向的表示方法 a b i abi箭头(常用) 双下标 8 任意 指定一个方向作为电流的方向。 把电流看成代数量。 若电流的参考方向与它的实际方向 一致 ,则电流为 正值 ; 若电流的参考方向与它的实际方向相反,则电流为负值。 2、参考方向: 1、实际方向: 正电荷运动的方向。 二、电流 7 § 1.2 电流和电压的参考方向 一、问题的引入 考虑电路中每个电阻的电流方向 5Ω 3Ω 10V 9V 6Ω 6 1、实际元件: 组成实际电路的元件。 2、理想元件: 将实际元件理想化,即在一定条件下突出其主要的电磁性质,忽略其次要因素。 理想元件 电阻 R 电感 L 电容 C 电压源 电流源 3、电路模型: 由一些理想电路元件所组成的电路。 五、电路模型 5 1、激励: 电源或信号源的电压或电流。 2、响应: 由于激励在电路各部分产生的电压和电流。 3、电路分析: 在已知电路结构和元件参数的条件下,讨论电路的激励与响应之间的关系。 4、电路设计: 按照设计要求或项目的技术指标自行设计、调试、组装电路。 四、电路分析和设计 4 三、电路的组成部分 1、电源: 供应电能和输出信号的设备。 2、负载: 取用电能以及接受和转换信号的设备。 3、中间环节: 联接电源和负载的部分。 3 放大器 扬声器 话筒 2、传递和处理信号 二、电路的作用 降压 变压器 发电机 升压 变压器 电灯 电动机 电炉 ... 输电线 1、电能的传输和转换 2 § 1.1 电路和电路模型 一、电路 电路是电流的通路。 实际电路是为了完成某种预期的目的而设计的 ,由电路部件 (如电阻器 ,蓄电池等 )和电路器件 (如晶体管 ,集成电路等 )相互联接而构成的电流通路装置。 1 第一章 电路模型和电路定律 § 1.1 电路和电路模型 § 1.2 电流和电压的参考方向 § 1.3 电功率和能量 § 1.4 电路元件 § 1.5 电阻元件 § 1.6 电容元件 § 1.7 电感元件 § 1.8 电压源和电流源 § 1.9 受控电源 § 1.10 基尔霍夫定律
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