技能培训 电工作业 一阶电路和二阶电路的时域分析.pptx
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1、2021/1/17,1,第7章 一阶电路和二阶电路的时域分析,7.8,7.2,7.3,7.4,7.5,7.7,7.6,一阶电路的零输入响应,一阶电路的零状态响应,一阶电路的全响应,二阶电路的零输入响应,一阶电路的零状态响应和全响应,一阶电路和二阶电路的阶跃响应,一阶电路和二阶电路的冲激响应,7.1,动态电路的方程及其初始条件,2021/1/17,2,零输入响应、零状态响应和全响应的概念,4.一阶和二阶电路的阶跃响应概念及求解,1.动态电路方程的建立及初始条件的确定,3.一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的求法(三要素法),重点:,二阶电路的分析计算,1. 电路的冲激响应,2021/1/1
2、7,3,摩托车点火系统,电容放电,2021/1/17,4,自然闪电,人造闪电装置,2021/1/17,5,自然闪电,人造闪电,2021/1/17,6,基于电感放电的放电“口香糖”,日光灯的点亮原理,2021/1/17,7,暂态的危害作用,2021/1/17,8,电路处于稳定工作状态下的分析和计算,线性电路分析涉及两方面,稳态分析:,电阻电路、正弦稳态电路、非正弦周期电流电路,暂(动)态分析:,电路暂处的工作状态(非稳定工作状态、过渡状态)下的的分析和计算,方法,时域分析法,拉普拉斯变换法,(经典法),(频域法),2021/1/17,9,i = 0 , uC= Us,i = 0 , uC = 0
3、,S接通电源后很长时间,电容充电完毕,电路达到新的稳定状态:,S未动作前,电路处于稳定状态:,电容电路,前一个稳定状态,新的稳定状态,?,过渡状态,有一过渡期,2021/1/17,10,电路暂态(动态)分析的内容,2)利用电路暂态过程产生特定波形的电信号,研究暂态过程的实际意义,1)控制和预防可能产生的危害,主要分析暂态过程中电压、电流随时间变化的规律。,以直流电路的暂态过程为讨论重点,暂态过程开始的瞬间可能产生过电压、过电流,使电气设备或元件损坏。,如锯齿波、三角波、尖脉冲等,应用于电子电路。,2021/1/17,11,含有动态元件(电容、电感)的电路称动态电路。,1. 动态电路及其方程,7
4、.1 动态电路的方程及其初始条件,动态电路,动态电路的方程,S闭合后,例,2021/1/17,12,应用KVL和电容的VCR得:,若以电流为变量:,1. 动态电路及其方程,一阶线性常系数非齐次常微分方程,一阶电路,2021/1/17,13,二阶电路,应用KVL和元件的VCR得:,一般含有二个动态元件的线性电路,其电路方程为二阶线性常微分方程,称二阶电路。,1. 动态电路及其方程,二阶线性常系数非齐次常微分方程,2021/1/17,14,一阶电路,描述电路的方程是一阶微分方程。,描述动态电路的电路方程为微分方程;,动态电路方程的阶数通常等于电路中动态元件的个数。,二阶电路,描述电路的方程是二阶微
5、分方程。,结论,一阶RC电路,一阶RL电路,RLC电路,GLC电路,1. 动态电路及其方程,高阶电路,电路中有多个动态元件,描述电路的方程是高阶微分方程。,2021/1/17,15,2. 动态电路的特征,电路结构或元件参数的改变所引起电路的变化称为 “换路”,换路,(t = t0)开关合向1,电路结构变化, t = t0时换路,2021/1/17,16,3个时刻0-、0、0+,2. 动态电路的特征,0 换路前的最终时刻,0 换路后的最初时刻,0 换路时刻,换路经历的时间:,0 0,零,研究方便,过渡过程,换路时,电路改变原来的稳定状态,转变到另一稳态,中间经历的过程即为过渡过程。,2021/1
6、/17,17,i = 0 , uC= Us,i = 0 , uC = 0,S接通电源后很长时间,电容充电完毕,电路达到新的稳定状态:,S未动作前,电路处于稳定状态:,电容电路,前一个稳定状态,新的稳定状态,?,过渡状态,有一过渡期,WC=0,2021/1/17,18,过渡过程产生的原因,2. 动态电路的特征,过渡过程是动态电路的重要特征,电路内部含有储能元件 L、C;,电路发生换路。,例,过渡期为零,电阻电路,一般认为:电阻电路无过渡过程,2021/1/17,19,时域分析法:,以uC(t) 和 iL(t)为变量,根据KCL、KVL及元件的VCR建立起电路方程,该方程是以t为自变量的常微分方程
7、,解方程求得响应。,3.电路的初始条件,如,通解:,p1、p2,特征根,只与电路的结构与元件参数有关,A1、A2,积分常数,由电路的初始条件决定,2021/1/17,20,初始条件:,电路变量及其从1阶到(n-1)阶导数在t=0+时刻的值。,3.电路的初始条件,独立的初始条件:,电容电压 uC(0+) 电感电流 iL(0+),非独立的初始条件:,其它的初始条件,如 iC(0+)、 uL(0+)、uR(0+)等。,独立的原因,以 uC(t),iL(t)为变量列方程,uC(0+) 、 iL(0+)可由换路前的 电路求出,2021/1/17,21,uC(0+)的确定,当i()为有限值时,3.电路的初
8、始条件,q (0+) = q (0),uC (0+) = uC (0),换路瞬间,若电容电流保持为有限值, 则电容电压(电荷)换路前后维持不变。,电荷守恒,结论,2021/1/17,22,iL(0+)的确定,当u()为有限值时,3.电路的初始条件,换路瞬间,若电感电压保持为有限值, 则电感电流(磁链)换路前后维持不变。,磁链守恒,结论,L (0)= L (0),iL(0)= iL(0),2021/1/17,23,换路定则,电容电流和电感电压为有限值是换路定则成立的条件。,换路瞬间,若电感电压保持为有限值,则电感电流(磁链)换路前后维持不变。,换路瞬间,若电容电流保持为有限值,则电容电压(电荷)
9、换路前后维持不变。,换路定则反映了能量不能跃变。,注意,3.电路的初始条件,2021/1/17,24,(2)由换路定则,uC (0+) = uC (0)=8V,(1) 由0电路求 uC(0),uC(0)=8V,(3) 由0+等效电路求 iC(0+),例1,求 iC(0+),电容开路,电容用电压源替代,注意,解,2021/1/17,25,iL(0+)= iL(0) =2A,例 2,t = 0时闭合开关S ,求 uL(0+),先求,应用换路定则:,电感用电流源替代,解,电感短路,由0+等效电路求 uL(0+),注意,2021/1/17,26,求初始值的步骤:,1) 由换路前电路(稳定状态)求uC(
10、0)和iL(0);,2)由换路定则得 uC(0+) 和 iL(0+)。,3)画0+等效电路。,4)由0+电路求所需各变量的0+值。,b. 电容(电感)用电压源(电流源)替代。,a. 换路后的电路,(取0+时刻值,方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同),小结,2021/1/17,27,求S闭合瞬间流过它的电流值,解,确定0值,给出0等效电路,例3,2021/1/17,28,7.2 一阶电路的零输入响应,换路后无外施激励,仅由动态元件初始储能产生的响应。,零输入响应,零状态响应,换路后电路在零状态下由外施激励产生的响应。,初始储能为零,激励,响应,动态元件的初始储能,2021/1/17,29,
11、1.RC电路的零输入响应,已知 uC (0)=U0,无激励,但uC(0+)=U0,t0+时,,通解,特征根,2021/1/17,30,1.RC电路的零输入响应,则,代入初始值 uC (0+)=U0,A=U0,或,i (0-)=0,2021/1/17,31,令 =RC , 称为一阶电路的时间常数,电压、电流按同一指数规律衰减,响应与初始状态成线性关系,其衰减快慢与RC有关;,表明,1.RC电路的零输入响应, = RC=-1/p,连续函数,跃变,电容放电过程,2021/1/17,32,时间常数 的大小反映了过渡过程进展的快慢, 大过渡过程慢, 小过渡过程快,电压初值U0一定:,R 大( C一定)
12、i=u/R 放电电流小, 小, 大,C 大(R一定) W=Cu2/2 储能大,物理含义,1.RC电路的零输入响应, 的意义, = RC,由结构、参数决定,2021/1/17,33,a. :电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。,U0 0.368U0 0.135U0 0.05U0 0.007U0,U0 U0 e -1 U0 e -2 U0 e -3 U0 e -5,1.RC电路的零输入响应,b.,几何意义,响应曲线上某点的次切距,工程上认为, 经过 3 5 , 过渡过程结束。,play,2021/1/17,34, t2 t1,t1时刻曲线的斜率等于,次切距的长度,1.RC电路的零输入响应,
13、曲线上任意一点,如果以该点的斜率为固定变化率衰减,经过 时间变为零值。,2021/1/17,35,能量关系,过渡过程即为电容不断释放能量,电阻不断吸收能量的过程 直到全部消耗完毕.,uC(0+)=U0,电容放出能量:,电阻吸收(消耗)能量:,1.RC电路的零输入响应,2021/1/17,36,例1,图示电路中的电容原充有24V电压,求S闭合后,电容电压和各支路电流随时间变化的规律。,解,这是一个求一阶RC 零输入响应问题,有:,2021/1/17,37,分流得:,2021/1/17,38,2. RL电路的零输入响应,电路稳定,t0-时,,t=0时,换路,电感具有能量,t0+时,,特征方程 Lp
14、+R=0,特征根,2021/1/17,39,2. RL电路的零输入响应,代入初始值,A= i(0+)= I0,2021/1/17,40,连续函数,跃变,响应与初始状态成线性关系,其衰减快慢与L/R有关;,2.RL电路的零输入响应,-RI0,电压、电流按同一指数规律衰减,表明,电感放电过程,2021/1/17,41,时间常数 的大小反映了过渡过程的快慢, 大过渡过程慢, 小过渡过程快,2.RL电路的零输入响应,2021/1/17,42,能量关系,电感不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕。,电感放出能量:,电阻吸收(消耗)能量:,2.RL电路的零输入响应,2021/1/17,43,i(0+)
15、 = i(0-) =35/0.189= 185.2 A,例2,p.144 例7-2,解,(1),(2),(3),(4),开关处电弧,uV (0+)= 926kV,play,2021/1/17,44,例2,t=0时,开关S由12,求电感电压和电流及开关两端电压u12。,例3,求:(1)图示电路S闭合后各元件的电压和电流随时间变化的规律,(2)电容的初始储能和最终时刻的储能及电阻的耗能。,2021/1/17,45,例2,t=0时,开关S由12,求电感电压和电流及开关两端电压u12。,解,2021/1/17,46,2021/1/17,47,换路后电路在零状态下由外施激励产生的响应。,方程:,7.3
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