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基爾霍夫定律(Kirchhoff laws)是電路中電壓電流所遵循的基本規律,是分析和計算較為複雜電路的基礎,1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出。基爾霍夫(電路)定律包括基爾霍夫電流定律(KCL)和基爾霍夫電壓定律(KVL)。

基爾霍夫(電路)定律既可以用於直流電路的分析,也可以用於交流電路的分析,還可以用於含有電子元件的非線性電路的分析。[1]

發現背景

基爾霍夫定律是求解複雜電路的電學基本定律。從19世紀40年代,由於電氣技術發展的十分迅速,電路變得愈來愈複雜。某些電路呈現出網絡形狀,並且網絡中還存在一些由3條或3條以上支路形成的交點(節點)。這種複雜電路不是串、並聯電路的公式所能解決的。

剛從德國哥尼斯堡大學畢業,年僅21歲的基爾霍夫在他的第1篇論文中提出了適用於這種網絡狀電路計算的兩個定律,即著名的基爾霍夫定律。該定律能夠迅速地求解任何複雜電路,從而成功地解決了這個阻礙電氣技術發展的難題。

由於似穩電流(低頻交流電)具有的電磁波長遠大於電路的尺度,所以它在電路中每一瞬間的電流與電壓均能在足夠好的程度上滿足基爾霍夫定律。因此,基爾霍夫定律的應用範圍亦可擴展到交流電路之中。

基本概念

1、支路:

(1)每個元件就是一條支路。(2)串聯的元件我們視它為一條支路。(3)在一條支路中電流處處相等。

2、節點:

(1)支路與支路的連接點。(2)兩條以上的支路的連接點。(3)廣義節點(任意閉合面)。

3、迴路:

(1)閉合的支路。(2)閉合節點的集合。

4、網孔:

(1)其內部不包含任何支路的迴路。(2)網孔一定是迴路,但迴路不一定是網孔。

應用方法

KVL定律是描述電路中組成任一迴路上各支路(或各元件)電壓之間的約束關係,沿選定的迴路方向繞行所經過的電路電位的升高之和等於電路電位的下降之和。

應用該方程時,應先在迴路中選定一個繞行方向作為參考,則電動勢與電流的正負號就可規定如下: 電動勢的方向 (由負極指向正極)與繞行方向一致時取正號,反之取負號; 同樣,電流的方向與繞行方向一致時取正號,反之取負號。例如,用此規定可將迴路(如圖2)的基爾霍夫電壓方程寫成:

-E1+E2=-I1R1+I2R2+I3R3-I4R4

每個閉合迴路均可列出一個方程。如果某迴路至少有一個支路未被其他方程用過,則稱此迴路為獨立迴路。對於存在M個獨立迴路的電路,可以列出M個獨立的迴路電壓方程,它們組成的方程組稱為基爾霍夫第二方程組。

適用範圍

基爾霍夫定律建立在電荷守恆定律、歐姆定律及電壓環路定理的基礎之上,在穩恆電流條件下嚴格成立。當基爾霍夫第一、第二方程組聯合使用時,可正確迅速地計算出電路中各支路的電流值。由於似穩電流(低頻交流電) 具有的電磁波長遠大於電路的尺度,所以它在電路中每一瞬間的電流與電壓均能在足夠好的程度上滿足基爾霍夫定律。因此,基爾霍夫定律的應用範圍亦可擴展到交流電路之中。

它除了可以用於直流電路的分析,和用於似穩電路的分析,還可以用於含有電子元件的非線性電路的分析。運用基爾霍夫定律進行電路分析時,僅與電路的連接方式有關,而與構成該電路的元器件具有什麼樣的性質無關。

但用於交流電路的分析是,即對通過含時電流的電路進行分析時,由於通過閉合迴路的磁通量是時間的函數,根據法拉第電磁感應定律,會有電動勢E出現於閉合迴路。所以,電場沿着閉合迴路的線積分不等於零。此時迴路方程應寫作:

Σvk = E = - ΔΦ/Δt (磁場正方向與迴路正方向相同時)

這是因為電流會將能量傳遞給磁場;反之亦然,磁場亦會將能量傳遞給電流。

對於含有電感器的電路,必需將基爾霍夫電壓定律加以修正。由於含時電流的作用,電路的每一個電感器都會產生對應的電動勢Ek。必需將這電動勢納入基爾霍夫電壓定律,才能求得正確答案。

視頻

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基爾霍夫定律視頻講解
電工基礎(第五版)基爾霍夫定律

參考文獻

  1. 電路-基爾霍夫定理 , CSDN技術社區,2018-09-22