75一阶电路全响应的两种分解.ppt
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1、7.5一阶电路全响应的两种分解,由上一节我们知道一阶电路全响应的公式为(7-10)式中的响应有两部分组成,其中第一项是常量,为电路的稳态响应;第二项是与时间相关的量,为电路的暂态响应。即:全响应=稳态响应+暂态响应 式(7-10)还可以整理为(7-11)上式中,当y(0+)=0时,说明 这一项是在储能元件初始储能为零时,由外加激励产生的响应,这种响应我们称为零状态响应。,电工技术,而当y()=0时,这也说明了 这一项是在没有外加激励电源,仅由储能元件的初始储能产生的响应,当储能释放完后,电路中的电压、电流均为零,即稳态值为零,这种响应我们称为零输入响应。因此,一阶电路的全响应还可分解为零输入响
2、应和零状态响应,即:全响应=零输入响应+零状态响应 这也就是说初始状态不为零而又有外加激励的全响应可以看作是零输入与零状态的叠加。这实际上也是叠加原理在一阶动态电路的应用,可以分别求出电路的零输入响应和零状态响应,然后相加就可求得电路的全响应。从以上分析我们可以知道,电路的全响应即可分解成暂态响应和稳态响应,又可以分解为零输入响应和零状态响应。前者是着眼于电路的工作状态,后者是着眼于激励与响应之间的因果关系,便于计算。,电工技术,图6-15画出了两种分解后的曲线,它们的叠加都得到全响应。由于零输入响应和零状态响应可以看做是在零输入和零状态下的全响应,所以它们的求解方法一样可以采用三要素法。图6
3、-15 全响应的分解 图6-16 例6.8图,电工技术,例6.8电路如图7-16所示,已知US=20V,R1=5,R2=4,R3=3,C=0.1F。试用三要素法求S打开后i1、i2、i3和uC的零输入响应,并画出它们的响应曲线。解:(1)求初始值。,电工技术,(2)求稳态值。电路打开后,电容储存的能量开始释放,当放电完后,电路也就达到新的稳态值,所以 uc()=0(3)求时间常数。=(3+4)0.1=0.7s(4)根据三要素公式,得 i1=0,电工技术,(a)i2、i3(b)uC 图6-17、和随时间变化的曲线,电工技术,图6-17画出了i2、i3和uC随时间变化的曲线,由曲线可以看出i2、i
4、3和uC都是按照同样的指数规律从它们各自的初始值逐渐衰减到零的。这个规律同样可适用于RL电路的零输入响应,大家可自行分析。由以上计算可知,一阶电路零输入响应的一般公式为(6-12)所以,当电路只存在零输入响应时,只需求出各电流、电压的初始值和电路的时间常数,代入上式即可求得各电流电压的零输入响应。例6.9电路如图6-18所示,已知US=10V,R1=3,R2=2,L=1H,试求S闭合后i1、i2、iL和uL的零状态响应,电工技术,解:(1)求初始值 由于S闭合前电感没有储能,所以 iL(0_)=0 根据换路定律有 iL(0_)=iL(0+)=0(2)求稳态值。电路稳定时电感相当于短路,所以,电
5、工技术,(3)求时间常数。(4)根据三要素公式,得 由计算过程可知,只有当初始状态为零时,零状态响应的公式为(6-13)这样,当电路只存在零状态响应时,由于换路后储能元件的iL或uC不能发生跃变,初始状态为零,所以可以利用式(6-13)进行计算。而对于电路的其它元件,则要按三要素的一般公式进行计算。,电工技术,6.6正弦激励下一阶电路的全响应,前面我们介绍的都是直流激励下一阶电路的响应,实际上正弦激励的情况也是经常用到,这一节将以一阶电路为例,来讨论正弦激励下一阶电路的全响应。如图7-19所示的RC一阶串联电路中,t=0时开关S合上,uS=Usmsin(t+S)V,uC(0+)=U0,由基尔霍
6、夫电压定律,得 由于,uS=Usmsin(t+S),代入上式,得+Usmsin(t+S)(6-14),电工技术,其解也是由通解 和特解 两部分组成,即(6-15)先求通解,与该方程相应的齐次方程为,可写出其特征方程为 故特征根为 于是通解(6-16)式中,A为待定系数。,电工技术,特解的形式取决于电源激励的类型。当激励为正弦激励时,其特解为相同频率的正弦函数,即=Ucmsin(t+u)(6-17)式中,Ucm、u为待定系数。所以 uC=+Ucmsin(t+u)(6-18)将uC(0+)=U0代入式(7-18),得 A=U0-Ucmsinu 所以 uC=(U0-Ucmsinu)+Ucmsin(t
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- 75 一阶 电路 响应 分解
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