医学电子学基础

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1、医学电子学基础生物医学工程研究所课程安排理论学时36,实验学时18,54学时理论学时36,实验学时18,共54学时。周4学学时。实验安排在周三下午。时,实验安排在周三下午。考试课。闭卷考试。考试课。闭卷考试。实验成绩按出勤⑹笛楸(I娴燃迫胱卄杉玄?实验成绩按岀勤、实验报告等计入总成绩,20分占20分。学习建议掌握基本原理和基本分析方法理论和实验相结合,理论和实验相结合,加深对理论的理解掌握典型例题第一章电路基础电路理论是从物理学中的电磁学发展起来的,电路理论是从物理学中的电磁学发展起来的,其基本概念和基本定律是电

2、子技术的基础,分析和综其基木概念和基木定律是电子技术的基础,合方法己在仪器设计中得到广泛应用.合方法已在仪器设计中得到广泛应用.第一节直流电路第二节电路的暂态过程第三节交流电路第一节直流电路一.电路的基本概念电流(cunent)电荷在电场作用下的定向移动叫电流(current),习惯上将正电荷运动的方向规定为电流的方向,习惯上将正电荷运动的方向规定为电流的方向,电路(circuit)WIJ是电流所流过的路径。而电路(circuit)则是电流所流过的路径。形成电流必须具备两个条件,形成电流必须具备两个条件,一是电路

3、屮有自由移动的电荷(即载流子)移动的电荷(即载流子),二是电路两端必须加有电压。电压。注意:电流及电压的单位及不同单位之间的换算关系。注意:电流及电压的单位及不同单位之间的换算关系。导体两端的电压与通过它的电流强度的关系称为欧姆定律欧姆定律。的关系称为欧姆定律。R(resistance):电阻(resistance):电阻G(conductance):电(conductance):电导,两者互为倒数。两者互为倒数。电路的组成如图1电路的组成如图1・1所示。所示。欧姆定律内电路—.基尔霍夫定律(K基尔霍夫定律(Ki

4、rchhoffirchhoffsLaw)用丁•进行复杂电路的计算。用于进彳亍复杂电路的计算。支路(branch):通过同一电流支路(branch):通过同一电流的每个分支电路。的每个分支电路。节点(nodalpoint):二条或三节点(nodalpoint)条或三条以上通电支路的汇合点。条以上通电支路的汇合点。1.基尔霍夫第一定律流入节点的电流之和等于流出节点电流之和。出节点电流之和。1=11+121-11-12=0对于各节点应用基尔霍夫第一定律可以写出一组电流方程,称为基尔霍夫第一方程组,一组电流方程,称为基尔

5、霍夫第一方程组,通常记为5通常记为》1=0其中流入节点的电流规定为正,其中流入节点的电流规定为正,流出节点的流入节点的屯流规定为正屯流为负。在应用第一定律吋,屯流为负。在应用第一定律吋,如果支路电流的方向不能预先确定,流的方向不能预先确定,可以先任意假定一个方向,个方向,最后由计算结果来确定它的实际方如果计算值为正,向,如果计算值为正,则实际方向与假设方向相同;如果计算值为负,向相同;如果计算值为负,则实际方向与假设方向相反。设方向相反。2.基尔霍夫第二定律在分支电路中,在分支电路中,任一闭合路径称为回路(loo

6、p),如图1所示,abdca和abfea都是闭(loop),如图1・3所示,abdca和abfea都是闭合回路。合回路。基尔霍夫第二定律指出:基尔霍夫第二定律指出:沿任一闭合冋路的屯势增量的代数和等于零。屯势增量的代数和等于零。即ZE+SIR=0对于各闭合回路,应用基尔霍夫第二定律可对于各闭合回路,以列出一组电压方程,以列出一组电压方程,称为基尔霍夫第二方程组。程组。在使用基尔霍夫定律求解时,电流的在使用基尔霍夫定律求解时,方向和绕行方向是任意选定的,并规定,方向和绕行方向是任意选定的,并规定,电势升高者为“电势

7、降低者为“电势升高者为电势降低者为9'。具体按以下规则确定电势增量的正、具体按以下规则确定电势增量的正、负号:当电阻R负号:①当电阻R屮的电流方向与选定的回路绕行方向相反时,电势增量为+IR,回路绕行方向相反时,电势增量为+IR,相同时,电势增量为・IR;如果电动势E相同时,电势增量为・IR;②如果电动势E从负极到正极的方向与选定的绕行方向相则电势增量为+E,相反时,同,则电势增量为+E,相反时,电势增量为・E。电路如图1所示。电路如图1・3所示。=1.0Q=1.5QEl=4.0V,E2=6.0V,Rl=1.0Q

8、,R2=1.5Q,R3=10计算I的值。0,计算11,12,13的值。解:假设各支路的电流方向如图中的箭头所根据基尔霍夫第一定律,对于节点a示根据基尔霍夫第一定律,对于节点a,有11+12-13=0(a)根据基尔霍夫第二定律,对于回路dcabd(dcabd(逆根据基尔霍夫第二定律,对于回路dcabd(逆时针方向)时针方向),有E1-I1R1+I2R2-E2=O(b)对于回

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