电工与电子技术第二章电路的分析方法.ppt
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1、第二章 电路的分析方法,第二节 叠加原理,第五节 戴维宁定理,作业,第三节 电压源与电流源的等效变换,第二节 叠加原理,一.叠加原理,二.原理验证,三.几点说明,返回,四.例题,在由多个独立电源共同作用的线性 电路中,任一支路的电流(或电压)等于各个独立电源分别单独作用在该支路中产生的电流(或电压)的叠加(代数和)。,主目录,一.叠加原理,返回,不作用的恒压源短路,不作用的恒流源开路。,二、原理验证,I,R,R,R,已知:US1=4V,US2=16V,R=4,I12A I2 3AI=1A,I=I+I=1A,US1单独作用,=1/3A,US2单独作用,=4/3A,I1I=I2I1RUS1RI0
2、US2 I2RRI0,I1,I2,返回,三、应用叠加原理的几点注意,叠加原理只适用于线性电路。电路的结构不要改变。将不作用的恒压 源短路,不作用的恒流源开路。最后叠加时要注意电流或电压的方向:若各分电流或电压与原电路中电流或 电压的参考方向一致取正,否则取负。功率不能用叠加原理计算。,返回,例:用叠加原理求图示电路中的I。,解:电流源单独作用时,电压源单独作用时,2,1,4,I,I=1/(1+4)10=2A,I=10/5=2A,I=I+I=4A,返回,例.用叠加定理求图示电路中的I,2,a,b,4,4,4,解:,I,c,I=I+I=1.25A,电压源单独作用时 Rbc=4(4+2)=2.4 U
3、bc=162.4/(4+2.4)=6VI=6/(2+4)=1A,电流源单独作用时 Rbc=44=2I=12(2+2+4)=0.25A,返回,例:已知 E=12V,Uab1=10V,求去掉E后,Uab2=?,R,+,-,E,R,R,R,解:依叠加原理,Uab1=10V是E,IS1,IS2共同作用的结果。,a,b,设Uab为E单独作用的电压。,Uab2=10 Uab=7V,Uab=ER4R=3V,返回,4K,2K,2K,I,练习:用叠加原理求图示电路中的I。,2K,I=I+I=1.507mA,电流源单独作用时,电压源单独作用时:,解:,返回,第三节 电压源与电流源的等效变换,一、等效变换的概念二、
4、二端电阻电路的等效变换三、独立电源的等效变换四、电源的等效变换,返回,一、等效变换的概念,两个端口特性相同,即端口对外的电压电流关系相同的电路,互为等效电路。,1、等效电路,返回,2、等效变换的条件,对外电路来说,保证输出电压U和输出电流I不变的条件下电压源和电流源之间、电阻可以等效互换。,等效变换对内电路来说,不一定等效。,返回,二、二端电阻电路的等效变换,1、电阻的串联,R1,R2,Ri,i,Red=R1+R2+Ri,返回,分压公式:,消耗功率:,总电阻:,返回,2、电阻的并联,R1,i,R2,Ri,1Red=1 R1+1 R2+1 RiGed=G1+G2+Gi,返回,分流公式:,消耗功率
5、:,总电阻:,返回,例、求A,B两端等效电阻。,R5,R1,R2,R3,U,A,R4,R6,RAB=R1+R2(R3R4)+(R5R6),解:,返回,例、分别求在开关S断开和闭合时A,B两 端总电阻。,R5,R1,R4,R2,R3,S,U,B,A,解:,RAB=R5(R1+R3)(R2+R4),S断开,RAB=R5(R1R2+R3R4),S闭合,返回,几个电压源的串联可以等效为一个电压源。该电压源的电压等于几个电压源电压的代数和。,1、几个电压源的串联,三、独立电源的等效变换,返回,-,+,b,a,-,U1,U2,U=U1+U2,+,返回,2、几个电流源的并联,几个电流源的并联可以等效为一个电
6、流源.该电流源的电流为各电流源电流的代数和.,返回,Is1,Is2,b,a,返回,与恒压源并联的元件在等效变换中不起作用,将其断开.,US,I,b,a,RL,-,+,U,U=US I=U/RL,R,3、两种特殊情况,返回,RL,与恒流源串联的元件在等效变换中不起作用,将其短路.,Is,R,b,a,U,I,I=Is U=I RL,返回,只有电压相等、极性相同的恒压 源才允许并联。只有电流相等、极性相同的恒流 源才允许串联。,返回,一个实际的电源即可以用电压源模型表示,也可以用电流源模型表示.对于负载来说只要端电压和输出电流不变,两个电源对负载的作用效果相同,所以实际电压源和电流源可以等效变换.,
7、1、实际电源的等效变换,四、电源的等效变换,返回,U,实际电流源的伏安特性,I,IS,实际电压源的伏安特性,Us,I,U,IsRo,Us/Ro,U=US I R0,I=IS UR0,返回,电压源:U=UsIRo-电流源:I=IsU/Ro U=IsRoIRo-,Is=,/,Ro,Us,Us=IsRo,U,Ro,Us,Is,Ro,I,I,U,-,+,返回,Us=Is Ro,Is=Us/Ro,Ro=Ro,Ro=Ro,电流源 电压源,电压源 电流源,返回,2、注意事项,等效互换是对外电路而言的,内部电路并不等效.恒压源与恒流源之间不能等效变换.变换时注意电源的方向,电流源的流向是从电压源正极出发.,返
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