电路分析基础?

核心提示1、电流所经过的路径叫做电路,通常由电源、负载和中间环节三部分组成。2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行传输、分配和转换;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行传

1、电流所经过的路径叫做电路,通常由电源、负载和中间环节三部分组成。

2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行传输、分配和转换;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行传递、变换、存储和处理。

3、实际电路元件的电特性单一而确切,理想电路元件的电特性则多元和复杂。无源二端理想电路元件包括电阻元件、电感元件和电容元件。

4、由理想电路元件构成的、与实际电路相对应的电路称为电路模型,这类电路只适用集总参数元件构成的低、中频电路的分析。

5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为稳恒直流电,大小和方向均随时间变化的电压和电流称为交流电,大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为正弦交流电。

6、电压是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中两

如何去分析电路,分析的步骤是什么?

通过分析各种控制电路,容易发现以下规律:

生产工艺决定了触头的接法,触头的接法决定了线圈的通断,线圈的通断决定了接触器的动作,接触器的动作决定了执行部分的工作状况。

因此,设计时可采用逆动作顺序从后至前的“反推”方法。首先根据生产工艺,确定主电路中触头的接法,根据主电路中主触头的接法,确定对接触器的动作要求,再根据接触器的动作要求,设计控制电路。但是这只是无现成电路可采用时的方法。实际设计时,由于有许多已有的基本控制环节可供选用,故设计过程相对简单。

下面通过一个例子,来说明控制电路的设计步骤。

一个冷库控制电路设计,要求对压缩机电动机、冷却塔电动机、蒸发器电动机、水泵电动机及电磁阀进行控制。需要开启制冷机组时,必须先打开水泵电动机、蒸发器电动机、冷却塔电动机;延时一段时间后再启动压缩机,再延时一段时间后再开启电磁阀;停机时,全部同时停止即可。

1主电路设计

这里需要控制的对象有:水泵电动机、冷却塔电动机、蒸发器电动机、压缩机电动机和电磁阀共5个对象。启动机组时,水泵电动机、冷却塔电动机、蒸发器电动机同时启动,鉴于它们的容量较小,可将其接在同一回路,而压缩机电动机和电磁阀则需依次延时一段时间,故需分开设计,因此设计的主回路如图41 1所示。

2列出主回路中电器元件动作的要求

根据控制对象的要求和主回路的布局,列出对电器元件动作的要求:

①按下启动按钮后,KM1首先吸合。

②延时一段时间后,KM2吸合。

③延时一段时间后,KM3吸合。

④按下停止按钮后,所有电动机立即停止。

⑤工作时应加一定的指示电路及保护电路。

3选择基本控制环节,并进行初步的组合

根据上述要求,至少应选择一个自保持环节及两个延时环节,如图41 2所示。

基本电路组合时,应理清动作顺序关系。首先是自保持电路动作,带动延时电路(1)动作,然后是延时电路(1)带动延时电路(2)动作,也可以自保持电路动作后,同时带动延时电路(1)和延时电路(2)动作。不过延时电路(2)的延时时间应长一些。

选用各环节中的接触器直接控制主回路和各电动机,并选自保持电路中的停止按钮SB1控制整个电路,作为总停开关,则电路演变

分析电路的方法

1、分析电路的基础就是要很熟悉常规电子元器件的原理和应用电路

2、将电路划分若干个功能部分,标注每个部分的作用或是画出其框架图(这个取决于丰富的经验),如电源电路:整流部分、滤波部分、稳压部分等

3、将每个部分的工作流程进行分析,一般是根据局部电路在通电或信号后是如何工作的

电路分析的基本方法正负符号怎么判断

支路电流法:

支路电流法是以支路电流为待求量,利用基尔霍夫两定律列出电路的方程式,从而解出支路电流的一种方法。

一支路电流分析步骤

1) 假定各支路电流的参考方向,对选定的回路标出回路绕行方向。若有n个节点,根据基尔霍夫电流定律列(n一1)个独立的节点电流方程。

2) 若有m条支路,根据基尔霍夫电压定律列(m-n+1)个的独立回路电压方程。为了计算方便,通常选网孔作为回路(网孔就是平面电路内不再存在其他支路的回路)。对于平面电路,独立的基尔霍夫电压方程数等于网孔数。

3) 解方程组,求出支路电流。

例如上图所示电路是汽车上的发电机(US1)、蓄电池(US2)和负载(R3)并联的原理图。已知US1=12V,US2=6V,R1=R2=1Ω,R3=5Ω,求各支路电流。

分析:支路数m=3;节点数n=2;网孔数=2。各支路电流的参考方向如图,回路绕行方向顺时针。电路三条支路,需要求解三个电流未知数,因此需要三个方程式。

解:根据KCL,列节点电流方程(列(n-1)个独立方程):

a节点:I1+I2=I3

根据KVL,列回路电压方程:

网孔1:I1R1-I2R2=Us1- Us2

网孔2:I2R2+I3R3=Us2

解得:I1=38A I2=-22A I3=16A

电阻电路的一般分析方法

正负号表示与规定的参考方向相同还是相反,相同为正,相反为负。

参考方向是人为规定的,因此电路中的所谓正负也是人为规定的。

解题时以题目规定的参考方向为准,自己设计电路时参考方向可随意规定,一般以多数电源或电压最高的电源的方向为正方向。

对于交流信号的方向一般习惯以输入信号的方向为参考方向,也可以任意指定。

电阻电路的一般分析方法如下:

1、KCL、KVL作为较为基础的电学知识,它是以下几种分析方法的基础。KCL为基尔霍夫电流定律,其主要思想就是对于一个节点,该节点的流入电流之和等于其流出电流之和(我们默认流出电流为正,流入电流为负)。

2、KVL为基尔霍夫电压定律,其主要思想就是对于一个回路,在该回路选定的方向上其电压的代数和为零。

3、支路电流法是将基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律相结合后产生的一种方法。支路电流法运用范围不是一个节点或者一个回路,它的使用对象是整个电路图。

4、对于网孔电流法与支路电流法而言,两者的分析思路是一致的,只是对于使用对象方面,网孔电流法的使用对象比较简单。使用这两种方法进行分析的前提是:我们认为每个回路只有一种电流。

结点电压法的应用过程如下:

1、我们根据这个电路图列出n-1个KCL方程(我们在选择节点时,将图中较为特殊的节点排除不选)。

2、然后将一个支路上的电流用两个节点之间的电压与电阻进行表示。

3、我们将电流表示为两个节点之间的电压与电导的关系式。

4、根据我们列出的相关方程进行求解。

 
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