含有电压源和电流源的电路电流源的关联参考方向向怎么判断

1. 参考电压和参考电流的表示方法。 (1)电流参考方向的两种表示:

A )用箭头表示:箭头的指向为电流的参考方向。 (图中标出箭头)

B )用双下标表示:如 i AB , 电流的参考方向由A 指向B 。 (图中标出A 、B )

(2) 参考电压方向: 即电压假定的正方向,通常用一个箭头、“+”、”-”极性或“双下标”表示。

(3)电路中两点间的电压降就等于这两点的电位差,即U ab = V a - V b 2. 关联参考方向和非关联参考方向的定义

若二端元件上的电压的参考方向与电流的参考方向一致(即参考电流从参考电压的正极流向负极),则称之为关联参考方向。否则为非关联参考方向。

3. 关联参考方向和非关联参考方向下功率的计算公式:

按此方法,如果计算结果p>0,表示元件吸收功率或消耗功率;p

关联参考方向和非关联参考方向下欧姆定律的表达式:

(1)电压与电流取关联参考方向: u = Ri (2)电压与电流取非关联参考方向: u =–Ri 。

4.电容元件 (1)伏安特性

(2)两端的电压与与电路对电容的充电过去状况有关

(3)关联参考方向下电容元件吸收的功率

(4)电容元件的功率与储能

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第一章 !! 电路模型和电路定律 学习要求 了解电路模型的概念和电路的基本变量! !" " # 理解电压 电流的参考方向与实际方向的关系 电压与电流的关联参考方向的 #" 概念! " ! 掌握功率的计算 功率的吸收与发出 $" 掌握电阻 电容 电感 独立电源

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1. 对于理想电压源而言,不允许 路,但允许 路。

2. 当取关联参考方向时,理想电容元件的电流与电压的一般关系式为 。

3. 当取非关联参考方向时,理想电感元件的电压与电流的相量关系式为 。

4. 一般情况下,电感的 不能跃变,电容的 不能跃变。

5. 两种实际电源模型等效变换是指对外部等效,对内部并无等效可言。当端子开路时,两

电路对外部均不发出功率,但此时电压源发出的功率为 ,电流源发出的功率为 ;当端子短路时,电压源发出的功率为 ,电流源发出的功率为 。(用S S S R I U 、、表示)

6. 对于具有n 个结点b 个支路的电路,可列出 个独立的KCL 方程,可列出

个独立的KVL 方程。

7. KCL 定律是对电路中各支路 之间施加的线性约束关系。

8. 理想电流源在某一时刻可以给电路提供恒定不变的电流,电流的大小与端电压无关,端

9. 两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的 关系相同。 10. RLC 串联谐振电路的谐振频率 = 。

11. 理想电压源和理想电流源串联,其等效电路为 。理想电流源和电阻串联,其

12. 在一阶RC 电路中,若C 不变,R 越大,则换路后过渡过程越 。 13. RLC 串联谐振电路的谐振条件是 = 0。

14. 在使用叠加定理适应注意:叠加定理仅适用于 电路;在各分电路中,要把不作

用的电源置零。不作用的电压源用 代替,不作用的电流源用 代替。 不能单独作用;原电路中的 不能使用叠加定理来计算。

15. 戴维宁定理指出:一个含有独立源、受控源和线性电阻的一端口,对外电路来说,可以

用一个电压源和一个电阻的串联组合进行等效变换,电压源的电压等于一端口的 电压,串联电阻等于该一端口全部 置零后的输入电阻。

16. 电感的电压相位 于电流相位π/2,电容的电压相位 于电流相位π/2。

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