青岛农业大学电工电子技术第4章.ppt
1,1.6 电阻串并联连接的等效变换,1.7 电源的等效变换,1.8 支路电流法,电路的分析方法,1.9 结点电压法,1.10 叠加定理,1.11 戴维宁定理与诺顿定理,1.12*受控电源电路的分析,1.13*非线性电阻电路的分析,2,1.10 叠加定理,在多个电源同时作用的线性电路中,任何支路的电流或任意两点间的电压,都是各个电源单独作用时所得结果的代数和。,概念,线性电路:电路中不含有任何非线性元件,电源的单独作用:电路中每次只保留一个电源作用,其余电源均置零。电压源置零指把理想电压源短路,电流源置零指把理想电流源断路,但是要保留各自的内阻。,第4讲,3,+,4,+,I1=,I1=,5,6,证明:,利用支路电流法求解,解得:,7,应用叠加定理要注意的问题,1.叠加定理只适用于线性电路中电压电流的计算,不适用于非线性电路,不能计算功率;,8,9,等效电源定理的概念,有源二端网络用电源模型替代,便为等效 电源定理。,1.11 戴维宁定理和诺顿定理,10,名词解释,无源二端网络:二端网络中没有电源,有源二端网络:二端网络中含有电源,11,一、戴维宁定理:,定义:对外电路来说,任一线性有源二端网络 都可以用一个等效的电压源来替代。,注意:“等效”是指对端口外等效,12,等效电压源的内阻等于有源二端网络相应无源二端网络的输入电阻。(有源网络变无源网络的原则是:恒压源短路,恒流源开路),等效电压源的电动势(E)等于有源二端网络的开端电压U0,13,等效电压源的方向:,根据的U0参考方向和代数值确定电压源的极性,U0是正,电压源的方向与U0的参考方向相同,U0为负,电压源的方向与U0的参考方向相反。,14,戴维南定理的证明,=,原图(a)用叠加原理计算,得,从(a)图的戴维南等效电路(b)中计算,得,等效!,15,戴维南定理的应用,应用戴维南定理分析电路的步骤:,1,将待求支路画出,其余部分就是一个有源二端网络;,2,求有源二端网络的开路电压;,3,求有源二端网络的等效内阻;,4,画出有源二端网络的等效电路;,5,将(1)中画出的支路接入有源二端网络,由此电路计算待求量;,16,等效电源定理中等效电阻的求解方法,求简单二端网络的等效内阻时,用串、并联的方法即可求出。如前例:,17,不能用简单 串/并联方法 求解,怎么办?,求某些二端网络的等效内阻时,用串、并联的方法则不行。如下图:,A,Ro,C,R1,R3,R2,R4,B,D,R0,18,求 开端电压 Uo 与 短路电流 Is,开路、短路法,19,二、诺顿定理:,定义:对外电路来说,任一线性有源二端网络 都可以用一个等效的电流源来替代。,20,等效电源的内阻等于有源二端网络内的电源被置零后,从两个出线端看进去的电阻,等效电流源的电流(IS)等于有源二端网络出线端的短路电流;,IS=I0,21,电流源的方向,等效的电流源中理想电流源的方向与短路电流的实际方向相反(指定I0的参考方向,若I0为正,Is与I0的参考方向相反,若I0为负,Is与I0的参考方向相同),22,三、戴维宁定理与诺顿定理的互换,等效后的电压源与电流源对外电路存在等效的关系:,E=R0IS 或 IS=E/R0,23,例题:用诺顿定理求下图所示电路中负载电阻RL消耗的功率。P41,1.6.12,习题:P19,1.4.1(1)参考点在什么位置?(2)将其还原为用电压源表示的电路(3)求出b点的点位。,24,1.12*受控电源电路的分析,一、受控源,1、定义:在电路中起电源作用,但其电压或电流受电路其他部分控制的电源,称为受控源,2、分类:,四类:压控电压源(VCVS)、压控电流源(VCCS)流控电压源(CCVS)、流控电流源(CCCS),25,3、电路模型,压控电压源(VCVS),无量纲,压控电流源(VCCS),:电导的量纲,26,流控电压源(CCVS),r:电阻的量纲,流控电流源(CCCS),:无量纲,27,受控源举例,28,独立源和受控源的异同,相同点:两者性质都属电源,均可向电路 提供电压或电流。,不同点:独立电源的电动势或电流是由非电能量提供的,其大小、方向和电路中的电压、电流无关;受控源的电动势或输出电流,受电 路中某个电压或电流的控制。它不 能独立存在,其大小、方向由控制 量决定。,29,二、含有受控源电路的分析方法,原则:,1、控制量的大小、方向都影响受控量,2、电路的分析方法也适用于受控源电路,4、用叠加原理求解时,受控源一般不单独作用;在进行各分电路计算时,仍应把受控源保留在各分电路中。,5、用戴维宁和诺顿定理时,求有源二端网络的 等效内阻R0的方法:,R0=U0/IS,30,1.13*非线性电阻电路的分析,一、非线性电阻:,1、定义:非线性电阻的电阻值不是一个常数,而是随着电压或电流变化。,2、符号:,非线性电阻两端的电压与流过的电流不遵循欧姆定律,一般用伏安特性曲线表示。,31,3、非线性电阻的工作点:,由于非线性电阻的阻值不是一个常数,计算电阻时,必须指明工作电流或工作电压,4、非线性电阻:,动态电阻:,32,2、图解法,非线性电阻的电压、电流值必须满足伏安特性曲线与外部电路特性曲线的交点,伏安曲线,外部特性曲线,外部特性曲线方程:,U=E-IR1,非线性电阻的工作点:Q(U0,I0),