学习课件教学课件PPT教案讲义电路定理.ppt
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1、第四章 电路定理(Circuit Theorems),4.1 叠加定理(Superposition Theorem),4.2 替代定理(Substitution Theorem),4.3 戴维宁定理和诺顿定理(Thevenin-Norton Theorem),重点,掌握叠加定理和戴维宁定理,下 页,1.叠加定理,在线性电阻电路中,任一支路的电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用于电路时,在该支路上分别产生的电流(或电压)的叠加。,4.1 叠加定理(Superposition Theorem),3.几点说明,1.叠加定理只适用于线性电路。,2.分电路中不作用的独立源要置零,电压源为零 短路
2、。,电流源为零 开路。,=,+,+,下 页,上 页,3.计算功率时,不可以在各分电路中求出每个元件的功率,然后利用叠加定理进行叠加(功率为电压和电流的乘积,为电源的二次函数)。,4.u,i 叠加时要注意各分电路中电压、电流的参考方向。,5.含受控源(线性)电路亦可用叠加定理,但只能画出独立源单独作用的分电路,受控源应保留在每个分电路中。,注意,(1)必须画出独立源单独作用的分电路;,(2)不作用的电源如何置零;,(3)受控源不能单独作用。,下 页,上 页,4.叠加定理的应用,例1,求电压U.,12V电源作用:,3A电源作用:,解,下 页,上 页,例2,求电流源的电压和发出的功率,10V电源作用
3、:,2A电源作用:,解,下 页,上 页,例4,计算电压u 和电流 i。,受控源始终保留,10V电源作用:,5A电源作用:,解,下 页,上 页,例5,封装好的电路如图,已知下列实验数据:,解,根据叠加定理,有:,代入实验数据,得:,下 页,上 页,例6.,采用倒推法:设i=1A。,则,求电流 i。,RL=2 R1=1 R2=1 us=51V,解,5.齐性原理(Homogeneity Property),线性电路中,所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数,则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。,当激励只有一个时,则响应与激励成正比。,下 页,上 页,4.2 替代定理(Subs
4、titution Theorem),对于给定的任意一个电路,若某一支路电压为uk、电流为ik,那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源,或者用一个电流等于ik的独立电流源,或用一R=uk/ik的电阻来替代,替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。,1.替代定理,下 页,上 页,例,求图示电路的支路电压和电流。,解,替代以后有:,替代后各支路电压和电流完全不变。,下 页,上 页,替代前后KCL、KVL关系不变,用uk替代后,其余支路电压不变(KVL),其余支路电流也不变,故第k条支路 ik 也不变(KCL)。,原因,注,1.替代定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路。,3.
5、替代后其余支路及参数不能改变。,2.替代后电路必须有唯一解,无纯电压源回路;,无纯电流源节点(含广义节点)。,?,?,下 页,上 页,例1,若要使,试求Rx。,3.替代定理的应用,解,用替代定理:,=,+,下 页,上 页,例2,2V电压源用多大的电阻置换而不影响电路的工作状态。,解,应用结点电压法得:,下 页,上 页,4.3 戴维宁定理和诺顿定理(Thevenin-Norton Theorem),工程应用中,常常遇到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。另外,电路中还经常包含非线性电路元件。,对所关心的支路来说,电路的其余部分就成为一个有源二端网络,可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电
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