含有耦合电感的电路2.ppt
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1、,第10章 含有耦合电感的电路,本章重点,重点,1.互感和互感电压,2.有互感电路的计算,3.变压器和理想变压器原理,10.1 互感,耦合电感元件属于多端元件,在实际电路中,如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈,整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件,熟悉这类多端元件的特性,掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常必要的。,1、互感,线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通,同时,有部分磁通穿过临近线圈2,这部分磁通称为互感磁通。两线圈间有磁的耦合。,定义:磁链,=N,若两个线圈中同时有电流i1和i2存在,则每个线圈中总磁链为本身的磁链和另一个线圈中电流形成的磁链的代数和。,若两个
2、线圈中同时有电流i1和i2存在,则每个线圈中总磁链为本身的磁链和另一个线圈中电流形成的磁链的代数和。,2、耦合系数,用耦合系数k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。,k=1 称全耦合:漏磁 F s1=Fs2=0,F11=F21,F22=F12,满足:,耦合系数k与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。,注意,当i1为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。,当i1、u11、u21方向与 符合右手螺旋时,根据电磁感应定律和楞次定律:,自感电压,互感电压,3、耦合电感上的电压、电流关系,当两个线圈同时通以电流时,每个线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压。,当电流i1和i2随时
3、间变化时,线圈中磁场及其磁链也随时间变化,将在线圈中产生感应电动势。,根据电磁感应定律可以得到:,与此相似,可以得到:,每个线圈的电压均由自感磁链产生的自感电压和互感磁链产生的互感电压两部分组成。,两线圈的自磁链和互磁链相助,互感电压取正,否则取负。表明互感电压的正、负:(1)与电流的参考方向有关;(2)与线圈的相对位置和绕向有关。,注意,4、互感线圈的同名端,对自感电压,当u,i 取关联参考方向,u、i与 符合右螺旋定则,其表达式为:,上式说明,对于自感电压由于电压电流为同一线圈上的,只要参考方向确定了,其数学描述便可容易地写出,可不用考虑线圈绕向。,对互感电压,因产生该电压的电流在另一线圈
4、上,因此,要确定其符号,就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。为解决这个问题引入同名端的概念。,当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出,若所产生的磁通相互加强时,则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。,同名端,线圈的同名端必须两两确定。,注意,确定同名端的方法:,(1)当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时,两个电流产生的磁场相互增强。,*,*,*,*,例,(2)当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时,将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。,同名端的实验测定:,*,*,电压表正偏。,如图电路,当闭合开关 S 时,i 增加,,当两组线圈装在黑盒里,只引出四个
5、端线组,要确定其同名端,就可以利用上面的结论来加以判断。,由同名端及u、i参考方向确定互感线圈的特性方程,有了同名端,表示两个线圈相互作用时,就不需考虑实际绕向,而只画出同名端及u、i参考方向即可。,根据以上叙述,定义一种称为耦合电感的双口电路元件,其元件符号和电压电流关系分别如下所示:,例:,工作在正弦稳态条件下的耦合电感,其相量模型如图所示,相应的电压电流关系为:,例,解,10.2 含有耦合电感电路的计算,1、耦合电感的串联,顺接串联,去耦等效电路,反接串联,注意,顺接一次,反接一次,就可以测出互感:,全耦合时,当 L1=L2 时,M=L,互感的测量方法:,在正弦激励下:,同侧并联,i=i
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