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    电路的基本定理复习课件.ppt

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    电路的基本定理复习课件.ppt

    1,第三章 电路的基本定理,31 叠加定理,32 替代定理,33 互易定理,34 戴维南定理和诺顿定理,34 对偶原理,34 功率守恒定理,2,31 叠加定理,一、齐次性对线性电路而言,在只有一个激励源(电压源或电流源)的线性电路中,电路的响应(支路电流、支路电压、回路电流、节点电压)是与激励成正比的。克莱姆法则 P69,3,31 叠加定理,齐次性的公式表达,4,31 叠加定理,5,31 叠加定理,二、叠加性,6,31 叠加定理,二、叠加性,7,31 叠加定理,叠加定理适用的电路变量支路电流支路电压回路电流节点电压叠加定理的注意事项只适用于线性电路各独立电源单独作用时,其余电源均置零电压源用短路代替,电流源用开路代替叠加时注意各分量与待求量正方向之间的关系功率响应不能叠加P72 例题一,8,31 叠加定理,三、线性关系,9,31 叠加定理,P73 例题二,10,32 替代定理,11,32 替代定理,12,32 替代定理,13,33 互易定理,14,33 互易定理,15,33 互易定理,例题一 P79,16,33 互易定理,17,34 戴维南定理和诺顿定理,18,34 戴维南定理和诺顿定理,19,34 戴维南定理和诺顿定理,20,34 戴维南定理和诺顿定理,21,34 戴维南定理和诺顿定理,戴维南定理一个线性含源一端口电路,其外部特性可用一个独立电压源和一个电阻相串联的支路等效替代。该独立电压源为此含源一端口的开路电压,串联电阻为此含源一端口的入端电阻。,22,34 戴维南定理和诺顿定理,23,34 戴维南定理和诺顿定理,24,34 戴维南定理和诺顿定理,25,34 戴维南定理和诺顿定理,26,34 戴维南定理和诺顿定理,27,34 戴维南定理和诺顿定理,求入端电阻的方法基于含源一端电路到无源一端电路的转换比例法开路短路法,28,34 戴维南定理和诺顿定理,基于含源一端电路到无源一端电路的转换,29,34 戴维南定理和诺顿定理,比例法,30,34 戴维南定理和诺顿定理,31,34 戴维南定理和诺顿定理,32,34 戴维南定理和诺顿定理,开路短路法,33,34 戴维南定理和诺顿定理,34,34 戴维南定理和诺顿定理,诺顿定理一个线性含源一端口电路,其外部特性可用一个独立电流源和一个电导并联的支路等效替代。该独立电流源为此含源一端口的短路电流,并联电导为此含源一端口的入端电导。,35,34 戴维南定理和诺顿定理,短路电路,入端电导,36,34 戴维南定理和诺顿定理,37,34 戴维南定理和诺顿定理,38,34 戴维南定理和诺顿定理,例题一、二 P83,39,34 戴维南定理和诺顿定理,最大功率传输条件,40,34 戴维南定理和诺顿定理,例题三 P85,41,34 对偶原理,回路电流方程,串联电阻分压方程,节点电压方程,并联电导分流方程,42,34 对偶原理,例题,43,34 对偶原理,44,34 对偶原理,45,34 对偶原理,46,35 功率守恒定理,功率守恒定理在任一瞬时,电路中各电源供出功率之和等于各负载吸收功率之和。,47,第三章(电路的基本定理)复习,叠加定理齐次性对线性电路而言,在只有一个激励源(电压源或电流源)的线性电路中,电路的响应(支路电流、支路电压、回路电流、节点电压)是与激励成正比的。叠加定理对多个独立源激励的线性电路,其电压或电流的响应等于各独立源单独作用时,电压或电流的代数和。线性关系,48,第三章(电路的基本定理)复习,叠加定理的注意事项只适用于线性电路各独立电源单独作用时,其余电源均置零电压源用短路代替,电流源用开路代替叠加时注意各分量与待求量正方向之间的关系功率响应不能叠加,49,第三章(电路的基本定理)复习,替代定理,50,第三章(电路的基本定理)复习,互易定理三种形式电压源电压源电流源电流源电流源电压源,51,第三章(电路的基本定理)复习,52,第三章(电路的基本定理)复习,戴维南定理一个线性含源一端口电路,其外部特性可用一个独立电压源和一个电阻相串联的支路等效替代。该独立电压源为此含源一端口的开路电压,串联电阻为此含源一端口的入端电阻。,求入端电阻的方法:基于含源一端电路到无源一端电路的转换;比例法;开路短路法,53,第三章(电路的基本定理)复习,诺顿定理一个线性含源一端口电路,其外部特性可用一个独立电流源和一个电导并联的支路等效替代。该独立电流源为此含源一端口的短路电流,并联电导为此含源一端口的入端电导。,54,第三章(电路的基本定理)复习,最大功率传输条件,55,第三章(电路的基本定理)复习,对偶原理电路中某些元素之间的关系式(或方程)用它们的对偶元素对应地置换后,所得的关系式(或方程)也一定满足与该电路相对偶的电路。对偶元素、对偶方程、对偶电路功率守恒定理在任一瞬时,电路中各电源供出功率之和等于各负载吸收功率之和。,

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