简单电阻电路的等效变换分析法.ppt
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1、重点:,第2章 电路的等效变换分析法,(2)电阻的串联、并联的等效变换,(4)有伴电压源和有伴电流源的等效变换,(3)Y 变换,(1)电路等效的概念,2,任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一电路为二端网络或一端口网络。,概念,无源一端口,二、二端网络等效的定义,两个二端网络(一端口网络),当其端口具有完全相同的电压、电流关系,则称它们是等效的。,一、二端网络,应该明确,(1)电路等效变换的条件,两电路在端口处完全相同,即对任意外电路均相同的VCR。,(2)电路等效变换的含义,“对外等效,对内不等效”,即对没有作变换的外电路等效,但所得等
2、效电路与被代换的电路相比,其内部结构已发生变化,故内部工作情况一般不同,所以这两者内部彼此不等效;,(5)电路等效变换的目的:,简化电路,方便计算。,(3)电路等效变换后外电路中待求解量的不变性,任一电路的任一部分被等效代换后,该电路中其他未作变化部分即外电路的电流、电压和功率等所有量均保持不变,即等效电路和被作等效的电路对于任意外电路具有完全等同的效果。,两个电路等效是由它们固有的物理本质所决定的,因而与它们端口电压和端口电流参考方向的选取无关。,(4)电路等效与它们的端口电流与电压参考方向的选取无关。,注意:,以上关于等效的概念对于二端及多端电路或网络都是普遍适用的。,2.1 电阻的串联、
3、并联和混联,(1)电路特点,一、电阻串联(Series Connection of Resistors),(a)各电阻首尾相连,流过同一电流(KCL);,(b)总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。,由KVL和欧姆定律可得,结论:,电阻串联,其等效电阻等于相串联的各电阻之和。,(2)等效电阻,等效电阻,(3)串联电阻的分压关系,(1)串联电路的总电压等于相串联各电阻分得的电压之和;(2)电阻大者分得的电压大,即电阻串联分压与电阻值成正比。,由上面分压公式可得相串联电阻的电压之比:,结论:,u1:u2:un=R1:R2:Rn,注意参考方向!,例,两个电阻的分压关系。,(4)功率,p1=R1i
4、2,p2=R2i2,pn=Rni2,p1:p2:pn=R1:R2:Rn,总功率:p=ui=(u1+u2+un)i=u1i+u2i+uni=(R1+R2+Rn)i2=R1i2+R2i2+Rni2=p1+p2+pn 又有 p=R1i2+R2i2+Rni2 Reqi2,(1)电阻串联电路消耗的总功率等于相串联各电阻消耗的功率之和;(2)电阻值大者消耗的功率值也大,即电阻串联时,各电阻消耗的功 率与电阻值的大小成正比。,结论:,由于,故得,二、电阻并联(Parallel Connection),(1)电路特点,(a)各电阻首尾分别相连,两端为同一电压(KVL);,(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之
5、和(KCL)。,i=i1+i2+ik+in,由KCL和欧姆定律可得,(2)等效电导,等效电导,n个电阻相并联,其等效电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和,或者说,n个电导相并联,其等效电导等于各并联电导之和。,结论:,(3)并联电阻的电流分配关系,电流分配与电阻成反比,与电导成正比,由上面分流公式可得相并联电阻的电流之比:,i1:i2:in=G1:G2:Gn,结论:,(1)电阻并联电路的总电流等于相并联各电阻分得的电流之和;(2)电阻值越大者分得的电流越小,电导值越大者分得的电流越大,前者成反比关系,后者成正比关系。,对于两电阻并联,有:,(4)功率,p1=G1u2,p2=G2u2,pn=Gnu
6、2,p1:p2:pn=G1:G2:Gn,结论:,总功率:p=ui=(i1+i2+in)u=i1u+i2u+inu=(G1+G2+Gn)u2=G1u2+G2u2+Gnu2=p1+p2+pn又有 p=G1u2+G2u2+Gnu2 Gequ2,由于,故得,例如,p1:p2=R2:R1,(1)电阻并联电路消耗的总功率等于相并联各电阻消耗的功率之和;(2)电阻值大者消耗的功率小,即电阻并联时,各电阻消耗的功率 与电阻值的大小成反比。,三、电阻的串并联,例,电路中即有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连接方式称电阻的串并联,又称混联。,计算各支路的电压和电流。,例,解,用分流方法,用分压方法,求:I1,I4
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