简明电路分析基础第七章.ppt
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1、第一章 电路分析的基础知识,1,第 十五 讲,第一章 电路分析的基础知识,2,第六章 一阶电路,6-1 分解方法在动态电路分析中的运用6-2 零输入响应6-3 零状态响应6-4 线性动态电路响应的叠加6-5 阶跃响应 冲激响应6-6 三要素法6-7 瞬态和稳态6-8 正弦激励的过渡过程和稳态,第一章 电路分析的基础知识,3,本章教学要求,1、掌握一阶电路的一般分析方法,熟悉零输入响应、零状态响应、全响应;2、理解线性动态电路响应的叠加(全响应);3、掌握阶跃响应和冲激响应;4、熟练掌握一阶电路的三要素分析法;5、理解瞬态和稳态的概念;6、了解正弦电路的过渡过程。,第一章 电路分析的基础知识,4
2、,本次课教学要求,1、了解分解法在动态电路中的应用;2、掌握一阶电路的零输入响应;3、掌握一阶电路的零状态响应。,重点 一阶电路的零输入响应、零状态响应,难点 微分方程求解,第一章 电路分析的基础知识,5,第六章 一阶电路,一阶电路:用一阶微分方程描述的电路。,一阶电路的特点:电路中的元件除电阻外,一般情况只含有一个电感或电容。,第一章 电路分析的基础知识,6,6.1 分解方法在动态电路分析中的运用,1、一阶电路的分解,单一电容元件电路 P184,戴维南简化电路,诺顿简化电路,第一章 电路分析的基础知识,7,2、一阶电路的微分方程,单一电容元件电路 P184,对于戴维南等效电路,最后,我们有,
3、这是一个一阶常系数线性微分方程。,第一章 电路分析的基础知识,8,根据诺顿等效电路与戴维南等效电路的关系,将上式两边同除以R0,则可得出诺顿等效电路的微分方程:,最后,我们通过解微分方程,求出电容的电压。,第一章 电路分析的基础知识,9,6.2 零输入响应 PP.203-210,1、几个概念,零状态响应:指电路在零初始状态下(动态元件的初始储能为零)仅由外加激励所产生的响应。,零输入响应:指电路没有外加激励,仅由储能元件(动态元件)的初始储能所引起的响应。,全响应:一个非零初始状态的电路在外加激励下所产生的响应,即两种响应之和称为全响应。,第一章 电路分析的基础知识,10,RC串联电路的叠加,
4、在右图所示的RC串联电路中,若电容的初始电压为0,则为零状态;若激励电压源为0,则为零输入。,根据电容的等效电路,可以得出RC串联电路的等效电路。,RC串联电路的全响应,可以看作零状态响应和零输入响应的叠加。,第一章 电路分析的基础知识,11,2、换路定则与初始值确定,换路定则:若电容的电流、电感的电压为有限值,则uC、iL不能跃变,即换路前后一瞬间的uC、iL是相等的,可表达为:uC(0+)=uC(0-)iL(0+)=iL(0-),换路:电路中开关的接通、断开或电路参数的突然变化等统称为“换路”。,注意:uC、iL受换路定则的约束而不能突变,但电路中其它电压、电流都可能发生跃变。,其中:t=
5、0+表示换路后的瞬间 t=0-表示换路前的瞬间,第一章 电路分析的基础知识,12,3、一阶RC电路的零输入响应 PP.203-210,物理过程:在S转换瞬间,电容电压不会跃变,由换路定律uc(0+)=uc(0-)=U 0,t=0+时,uR(0+)=US。随后,电容开始放电,随着时间的推移,uC将逐渐降低。,相应地,uR则逐渐降低,iR(等于ic)逐渐减小。当t时,电路达到稳态,这时 ic()=0,uc()=uR()=0。,第一章 电路分析的基础知识,13,RC电路的零输入响应分析,uC-uR=0,uR=Ri,,初始条件为uC(0+)=uC(0)=U0,根据右图所示电路,有,这是一个常系数一阶齐
6、次线性微分方程。,第一章 电路分析的基础知识,14,都按照相同的指数规律变化,故电路的解为,根据数学分析的结论,其通解的形式为:,其中,K为待定常数。根据初始条件,可求得K=uC(0+)=U0。,第一章 电路分析的基础知识,15,令RC=,则,=RC,称为时间常数,单位为秒。,相应地:,第一章 电路分析的基础知识,16,零输入响应曲线,的物理意义:经过一个时间常数后,电容电压衰减为初始值的36.8或衰减了63.2。,第一章 电路分析的基础知识,17,电压的变化与时间常数的关系,工程上一般认为经过35 的时间,过渡过程结束。,第一章 电路分析的基础知识,18,4、一阶RL电路的零输入响应,按图中
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