《大学物理电路》PPT课件.ppt
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1、第第2 2章章 电阻电路的等效变换电阻电路的等效变换l分析方法分析方法欧姆定律和基尔霍夫定律是欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据;分析电阻电路的依据;等效变换的方法等效变换的方法,也称化简的也称化简的方法。方法。下 页上 页返 回2.1 2.1 引言引言线性电路线性电路:由时不变线性无源元件、线性受控源和独由时不变线性无源元件、线性受控源和独立电源组成的电路。立电源组成的电路。线性电阻电路线性电阻电路:构成电路的无源元件均为电阻的线性电路:构成电路的无源元件均为电阻的线性电路 任何一个复杂的电路任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端
2、子流出的电流,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则称这一电路为二端网络(或一端口网络或一端口网络)。1.1.二端电路(网络)二端电路(网络)无无源源无无源源一一端端口口ii下 页上 页2.2 2.2 电路的等效变换电路的等效变换返 回等效等效:两个内部结构完全不同的二端网络,如果:两个内部结构完全不同的二端网络,如果它们端钮上的伏安关系相同,这两个网络它们端钮上的伏安关系相同,这两个网络是等效的。或称它们是等效的电路。是等效的。或称它们是等效的电路。条件条件:端口具有相同的伏安关系。:端口具有相同的伏安关系。注意:当电路中的某一部分用其等效电路替代后,注意:当
3、电路中的某一部分用其等效电路替代后,未被替代部分的电压电流均应保持不变,即未被替代部分的电压电流均应保持不变,即“对外等效对外等效”。等效等效Req=U/I无无源源+U_IReq+U_I电路等效变换的条件:电路等效变换的条件:电路等效变换的对象:电路等效变换的对象:电路等效变换的目的:电路等效变换的目的:两电路具有相同的两电路具有相同的VCR;未变化的外电路中的电压、电流;(即对外未变化的外电路中的电压、电流;(即对外等效,对内不等效)等效,对内不等效)化简电路,方便计算。化简电路,方便计算。下 页上 页明确返 回2.3 2.3 电阻的串联和并联电阻的串联和并联电路特点电路特点1.1.电阻串联
4、电阻串联(a)各电阻顺序连接,流过同一电流各电阻顺序连接,流过同一电流 (KCL);(b)总电压等于各串联电阻的电压之和总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。下 页上 页+_R1R n+_u ki+_u1+_unuRk返 回 由欧姆定律由欧姆定律等效等效串联电路的总电阻等于各分电阻之和。串联电路的总电阻等于各分电阻之和。等效电阻等效电阻下 页上 页结论+_R1Rn+_u ki+_u1+_unuRku+_Re qi返 回串联电阻的分压串联电阻的分压 电压与电阻成正比,因此串联电阻电路电压与电阻成正比,因此串联电阻电路可作分压电路。可作分压电路。例例两个电阻的分压:两个电阻的分压:下 页上 页
5、表明+_uR1R2+-u1+-u2i返 回功率功率p1=R1i2,p2=R2i2,pn=Rni2p1:p2:pn=R1:R2 :Rn总功率总功率 p=Reqi2=(R1+R2+Rn)i2 =R1i2+R2i2+Rni2 =p1+p2+pn电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比;成正比;等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。率的总和。下 页上 页表明返 回2.2.电阻并联电阻并联电路特点电路特点(a)各电阻两端为同一电压(各电阻两端为同一电压(KVL);(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之和总电流等于流
6、过各并联电阻的电流之和(KCL)。i=i1+i2+ik+in下 页上 页inR1R2RkRni+ui1i2ik_返 回由由KCL:i=i1+i2+ik+in=u/R1+u/R2+u/Rn=u(1/R1+1/R2+1/Rn)=uGeq等效电阻等效电阻下 页上 页inR1R2RkRni+ui1i2ik_等效等效+u_iReq返 回等效电导等于并联的各电导之和。等效电导等于并联的各电导之和。下 页上 页结论并联电阻的分流并联电阻的分流电流分配与电流分配与电导成正比电导成正比返 回下 页上 页例例1两电阻的分流:两电阻的分流:R1R2i1i2i返 回功率功率p1=G1u2,p2=G2u2,pn=Gnu
7、2p1:p2:pn=G1:G2 :Gn总功率总功率 p=Gequ2=(G1+G2+Gn)u2 =G1u2+G2u2+Gnu2 =p1+p2+pn电阻并联时,各电阻消耗的功率与电阻电阻并联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成反比;大小成反比;等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和耗功率的总和下 页上 页表明返 回3.3.电阻的串并联电阻的串并联例例1 电路中有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连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(或混联)。接方式称电阻的串并联(或混联)。计算图示电路中各支路的电压和电流计算图示电路中各支路的电压和电
8、流下 页上 页i1+-i2i3i4i51865412165Vi1+-i2i31895165V6 返 回下 页上 页i1+-i2i3i4i51865412165V返 回例例2解解用分流方法做用分流方法做用分压方法做用分压方法做求求:I1,I4,U4下 页上 页+_2R2R2R2RRRI1I2I3I412V_U4+_U2+_U1+返 回从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤:从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤:求出等效电阻或等效电导;求出等效电阻或等效电导;应用欧姆定律求出总电压或总电流;应用欧姆定律求出总电压或总电流;应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电应用欧姆定律或分压、分流公式
9、求各电阻上的电流和电压流和电压以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系!以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系!例例3求求:Rab,Rcd等效电阻针对端口而言等效电阻针对端口而言下 页上 页61555dcba注意返 回例例4求求:Rab Rab70下 页上 页601005010ba4080206010060ba120204010060ba20100100ba20返 回例例5求求:Rab Rab10缩短无缩短无电阻支路电阻支路下 页上 页1520ba56671520ba566715ba43715ba410返 回断路断路例例6求求:Rab对称电路对称电路 c、d等电位等电位ii1ii2短路短路根
10、据电流分配根据电流分配下 页上 页bacdRRRRbacRRRRbacdRRRR返 回2.4 2.4 电阻的电阻的Y形连接和形连接和形形连连接的接的等效变换等效变换1.1.电阻的电阻的、Y形形连接连接Y形形网络网络 形形网络网络 包含包含三端三端网络网络下 页上 页baR1RR4R3R2R12R31R23123R1R2R3123返 回,Y 网络的变形:网络的变形:型电路型电路(形、形、三角形三角形)T 型电路型电路(Y形、星星形形)这两个电路当它们的电阻满足一定的关这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时,能够相互等效系时,能够相互等效。下 页上 页注意返 回 i1=i1Y,i2 =i2Y,i3
11、 =i3Y,u12=u12Y,u23=u23Y,u31=u31Y 2.2.Y 变换的等效条件变换的等效条件等效条件:等效条件:下 页上 页u23i3 i2 i1+u12u31R12R31R23123i1Yi2Yi3Y+u12Yu23Yu31YR1R2R3123返 回Y接接:用电流表示电压用电流表示电压u12Y=R1i1YR2i2Y 接接:用电压表示电流用电压表示电流i1Y+i2Y+i3Y=0 u31Y=R3i3Y R1i1Y u23Y=R2i2Y R3i3Y i3=u31 /R31 u23 /R23i2=u23 /R23 u12 /R12i1=u12/R12 u31/R31(2)(1)上 页u
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