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电路有哪些

发布时间:2021-01-04 18:18:10

1. 电路有哪些特征

1820年的一天,丹麦科学家汉斯·克里斯琴·奥斯特正在哥本哈根大学给学生讲课。课堂上,他将演示通电导线。当电流接通时,导线附近的一个指南针动了一下,并改变了指向。

他大吃一惊,感觉是不是实验装置中的某些部件出了毛病。奥斯特作了进一步的研究,他在导线周围放置了好几个指南针,发现只要一接通电源,指南针的指针会环绕导线排成一个圆圈。

奥斯特的这一发现揭示了电和磁之间的联系。它们之间究竟有怎样的联系?为了搞清这个问题,我们必须先学习电流知识。

在第一节我们已经知道,所有物质内部都含有电子和质子,电子和质子都带有电荷(electriccharge)。电子带负电荷,质子带正电荷。

电荷通过导线或其他导体时,就产生了电流。电流(electriccurrent)是电荷在导体中的流动。单位时间内通过导线的电量就是电流强度。电流的单位是安培(A),这是以科学家安培的名字命名的,常常被简写为“安”。电流的大小告诉我们每秒钟通过某一处电量的多少。

那么,电荷运动跟磁现象究竟有什么关系呢?吨流产生磁场。由直线电流所产生的磁感线是以导线为圆心排列的同心圆。电流的方向决定了磁场的方向。如果电流方向反向,磁场方向也随着反向。

安培做了大量的实验,研究电和磁现象。他假设所有的磁现象都是由环形电流产生的。例如,原子中电子的圆周运动,使原子成为小磁体。现代科学已经证明,安培的假设是正确的,即所有的磁现象都是由电荷的运动引起的。

电流不会自动在所有的导线中流动,电流只在电路中流动。电路(electriccircuit)是电荷能够流动的闭合通路。所有的电器,无论是电烤箱、收音机,还是电吉他、电视机,都有电路。

所有的电路具有相同的基本特征。第一,有提供电能的电源。电源是电路工作的动力。第二,必须有用电器。收音机、计算机、灯泡和电冰箱都能将电能转化成其他形式的能。例如,灯泡可以将电能转化为光能(发出光)和热能(放出热)。第三,用导线和开关连接。为了使电路更形象,你可以画一个电路图。下一页中的“探索电路”给出了一个用符号来表示的电路图,这些符号分别代表电路中的各个元件。我们可以边学习电路,边认识电路中的各个元件及其符号。

电流能通过金属导线。电流也能通过塑料或纸张吗?不能,并非每一种物质都能通过电流。

电流能自由通过的材料叫导体(conctor)。像铜、银、铁和铝等金属都是导体。在金属导线中,一些电子可自由地在原子间移动,这些电子叫自由电子。当这些电子定向移动通过导线时,就形成电流。

你是否产生这样的疑问:为什么一闭合开关,电灯就亮起来?电子怎么会那么快就从电力公司到达你的电灯呢?其实,在你闭合开关时,电力公司并没有产生电子并送到你处,电子存在于组成电路的所有导线中。当你闭合开关时,导线一端的自由电子就被拉过来,导线另一端的自由电子被推过去,因此,只要电路一接通,就有电子持续不断地在电路中流动。

绝缘体(insulator)与导体不同,电荷不能在其中自由流动。绝缘体中的电子被紧紧地束缚在原子中,不能自由移动。橡皮、玻璃、沙、塑料和干木材都是绝缘体。

电荷通过一个电路时,必定通过电阻器。电阻器(resistor)阻碍电荷流动,就要消耗电能。导体对电荷运动的阻碍作用,叫做电阻(resistance)。

一种材料的电阻取决于该材料的原子结构。设想我们要穿过一个有人的房间。如果房间里的人很少,你就可以很容易地通过,不撞到任何人;如果房间里挤着很多人,你就会撞到别人。与此类似,一个电子移动时会撞到材料中的其他粒子。每一次碰撞,都使电子的一些能量转化成热能(可感觉到热)或光能(可看到光)。碰撞越多,电子能量转化成其他能就越多。

托马斯·爱迪生研制灯丝时就利用了电阻。爱迪生用许多材料做实验,他要找的材料,必须既能导电,又有足够大的电阻,以便通电时能热起来并发光。爱迪生试验过棉线、铜丝、蚕丝、碎玉米壳,甚至头发。直到他用竹片烧成的炭做实验,才取得成功。最后,他用钨丝取代了竹炭。金属钨能产生足够的热并发光,而本身不会熔化。

科学家已经发现,一些材料在极低温度下可变成超导体。超导体(suPerconctor)是一种没有电阻的材料。超导体与普通导体有非常大的不同。由于没有电阻,电流通过超导体时,就没有能量的损失。利用超导体制成的导线可以降低电能的损耗,提高电能的利用率。但超导体作为磁体的应用却受到限制,因为强磁场会破坏物质的超导性,使它重新变成普通导体。

超导体的最大问题是需要非常低的温度。现在已经发现一些新的材料,在相对较高的温度下也能变成超导体。目前,科学工作者正在研制实用的超导体。

2. 什么是电路电路的作用有哪些电路有哪些部分组成

电路由元器件、导线和电源组成(有些电路的导线以铜箔形式附着在PCB板上),具体功能就太多了,简直举不胜举。

3. 常用的单元电路有哪些

常用的单元电路有放大电路,整流电路,振荡电路,检波电路,数字电路方面无非是与门,非门,或门及其组合的计数电路,触发器,加减运算器等等

4. 电子电路技术有哪些

设 计 可 行 性 : 技 术 水 平 是 否 可 以 达 到 , 测 试 可 行 性版 : 是 否 有 可 测 试 验权 证 的 手 段 , 成 本 可 行 性 : 是 否 达 到 设 定 的 成 本 要 求 , 制 造 工 艺 可 行 性 : 是 否 可 以 达 到 需 要 的 产 量 , 设 计 对 生 产 工 艺 的 影 响 。 更 专 业 的 回 答 请 咨 询 佛 山 芯 珠 微 电 子 。

5. 最常见的电子电路有那些

多了! 比如:整流滤波稳压电路、三极管放大电路、三极管开关电路、集成运放加法运算、反相比例运算、同相比例运算、差分比例运算…………………………………………

6. 电路的状态有哪些

分为:通路、短路、开路三种状态.

7. 电路方面有哪些专业

电子类专业以前分得很细,如应用电子、通信、电子信息工程等。现在是统称了内,我也很喜欢电容子,就读的是应用电子,你所说的两个只是电子类专业的相关专业课程,还有现在很常见的PLC,工厂电气控制等等。很多专业类课程都会在电子信息工程专业中出现。

8. 常见的电路图有哪些

串联电路图
并联电路图

9. 常用的基本电路图有哪些

常用的基本电路有串联和并联,在此基础上出现串、并联混合电路。

10. 电路有哪些基本定律

基尔霍夫电路定律(Kirchhoff Circuit Laws)简称为基尔霍夫定律,指的是两条电路学定律,基尔霍夫电流定律与基尔霍夫电压定律。它们涉及了电荷的守恒及电势的保守性。1845年,古斯塔夫·基尔霍夫首先提出基尔霍夫电路定律。现在,这定律被广泛地应用于电气工程学。
基尔霍夫电路定律

基尔霍夫电路定律是集总电路的基本定律,它包括电流定律和电压定律.

基尔霍夫电流定律(KCL)指出:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流的代数和恒等于零.

代数和是根据流入还是流出节点判断的.流出为+,流入为-.对节点,I1+I2+...+In=0.

基尔霍夫电压定律(KVL)指出:在集总电路中,任何时刻,对任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零.

上式计算是要指定一个回路绕行方向,支路电压参考方向与回路绕行方向一致,取+.反之,取-.

U1+U2+...+Un=0

应用
当电路中各电动势[1]及电阻给定时,可任意标定电流方向,根据基尔霍夫方程组即可唯一地解出各支路的电流值。基尔霍夫定律是电路计算的理论基础。根据基尔霍夫定律可导出其他一些有用的定理,它们在电路计算中非常有效和简便。

基尔霍夫定律在稳恒条件下严格成立;在准稳条件下,即整个电路的尺度远远小于电路工作频率下的电磁波长时,基尔霍夫定律也符合得相当好。基尔霍夫定律在交流电路中也可应用

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