路理论电阻电路的等.ppt
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1、第2章 电阻电路的等效变换,2.电阻的串、并联;,4.电压源和电流源的等效变换;,3.Y 变换;,重点:,1.电路等效的概念;,5.输入电阻。,2.1 引言,电阻电路,仅由电源和线性电阻构成的电路,分析方法,(1)欧姆定律和基尔霍夫定律是分 析电阻电路的依据;,(2)等效变换的方法,也称化简的方法,2.2 电路的等效变换,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)。,1.两端电路(网络),无源一端口,2.两端电路等效的概念,两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。,对A电路中的电流、电压
2、和功率而言,满足,明确,(1)电路等效变换的条件,(2)电路等效变换的对象,(3)电路等效变换的目的,两电路具有相同的VCR,未变化的外电路A中的电压、电流和功率,化简电路,方便计算,2.3 电阻的串联、并联和串并联,(1)电路特点,1.电阻串联(Series Connection of Resistors),(a)各电阻顺序连接,流过同一电流(KCL);,(b)总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。,由欧姆定律,结论:,串联电路的总电阻等于各分电阻之和。,(2)等效电阻,(3)串联电阻的分压,说明电压与电阻成正比,因此串联电阻电路可作分压电路,注意方向!,例,两个电阻的分压:,(4)功率
3、,p1=R1i2,p2=R2i2,pn=Rni2,p1:p2:pn=R1:R2:Rn,总功率 p=Reqi2=(R1+R2+Rn)i2=R1i2+R2i2+Rni2=p1+p2+pn,(1)电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比(2)等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和,表明,2.电阻并联(Parallel Connection),(1)电路特点,(a)各电阻两端分别接在一起,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和(KCL)。,i=i1+i2+ik+in,由KCL:,i=i1+i2+ik+in,=u/R1+u/R2+u/Rn=u(1/R1+1/R2
4、+1/Rn)=uGeq,G=1/R为电导,(2)等效电阻,等效电导等于并联的各电导之和,(3)并联电阻的分流,对于两电阻并联,有:,电流分配与电导成正比,(4)功率,p1=G1u2,p2=G2u2,pn=Gnu2,p1:p2:pn=G1:G2:Gn,总功率 p=Gequ2=(G1+G2+Gn)u2=G1u2+G2u2+Gnu2=p1+p2+pn,(1)电阻并联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成反比(2)等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和,表明,3.电阻的串并联,电路中有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连接方式称电阻的串并联(混联)。,分析方法:先正确判断出各电阻的串、并联关系,再逐步
5、用电阻的串联、并联知识化简求出等效电阻。,例,求:Rab,Rab70,例,求:Rab,Rab10,缩短无电阻支路,短路线连接的点是同一个点,例,求:Rab,对称电路 c、d等电位,根据电流分配,电桥平衡,当 时,电桥平衡。,R1、R2、R3、R4称为桥臂,R5称为对角线支路。,电桥平衡时c、d点等电位,R5支路的电流为零,R5可看作开路或短路,电路可按串、并联化简。,2.4 电阻的星形联接与三角形联接的 等效变换(Y 变换),1.电阻的,Y连接,Y型网络,型网络,包含,三端网络,,Y 网络的变形:,型电路(型),T 型电路(Y、星 型),这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时,能够相互等效,i
6、1=i1Y,i2=i2Y,i3=i3Y,u12=u12Y,u23=u23Y,u31=u31Y,2.Y 变换的等效条件,等效条件:,Y接:用电流表示电压,u12Y=R1i1YR2i2Y,接:用电压表示电流,i1Y+i2Y+i3Y=0,u31Y=R3i3Y R1i1Y,u23Y=R2i2Y R3i3Y,i3=u31/R31 u23/R23,i2=u23/R23 u12/R12,i1=u12/R12 u31/R31,(2),(1),由式(2)解得:,i3=u31/R31 u23/R23,i2=u23/R23 u12/R12,i1=u12/R12 u31/R31,(1),(3),根据等效条件,比较式(
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