电路原理第02章等效变换分析法.ppt
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1、第第2章章 等效变换分析方法等效变换分析方法2.1 无源单口网络的等效无源单口网络的等效2.2 含源单口网络的等效化简含源单口网络的等效化简2.3 电源转移法电源转移法2.4 T 变换变换等效的概念等效的概念:若单口网络:若单口网络N1、N2的端口伏安关系(的端口伏安关系(VAR)相同,则称单口网络相同,则称单口网络N1、N2对外电路来说是等效的。对外电路来说是等效的。N1外外ui+-N2外外ui+-二端网络二端网络 与与单口网络单口网络无源二端网络无源二端网络:内部没有有源元件的二端网络。内部没有有源元件的二端网络。单口网络的伏安关系单口网络的伏安关系(VAR)等效等效R等效等效=U/I2.
2、1 无源单口网络的等效无源单口网络的等效 一个无源二端电阻网络可以用端口的输入电阻来一个无源二端电阻网络可以用端口的输入电阻来等效等效。无无源源+U_IR等效等效+U_I1.电路特点电路特点:一、一、电阻串联电阻串联(Series Connection of Resistors)+_R1Rn+_uki+_u1+_unuRk(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)。KVL u=u1+u2+uk+un 由欧姆定律由欧姆定律uk=Rk i(k=1,2,n)结论结论:Req=(R1+R2+Rn
3、)=Rku=(R1+R2+Rk+Rn)i=Reqi等效等效串联串联电路的电路的总电阻总电阻等于各等于各分电阻之和。分电阻之和。2.等效电阻等效电阻Req+_R1Rn+_uki+_u1+_unuRku+_Reqi3.串联电阻上电压的分配串联电阻上电压的分配由由即即分压与电阻成正比分压与电阻成正比故有故有例例:两个电阻分压:两个电阻分压,如下图如下图+_uR1R2+-u1+-u2i+_uR1Rn+_u1+_uni4.功率关系功率关系由由 pk=Rki2 有:有:p1:p2:pn=R1:R2 :Rn二、电阻并联二、电阻并联(Parallel Connection)inG1G2GkGni+ui1i2i
4、k_1.电路特点电路特点:(a)各电阻两端分别接在一起,两端为同一电压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总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。等效等效由由KCL:i=i1+i2+ik+in故有故有i=G1u+G2 u+Gn u=(G1+G2+Gn)u即即Geq=G1+G2+Gn=Gk或或1/Req=1/R1+1/R2+1/Rn=1/RkinG1G2GkGni+ui1i2ik_2.等效电阻等效电阻Req+u_iGeqRin=1.36.513由由 G=1/1.3+1/6.5+1/13=1S故故 Rin=1/G=1 3.并联电阻的电流分
5、配并联电阻的电流分配由由即即 电流分配与电导成正比电流分配与电导成正比知知 对于两电阻并联,有对于两电阻并联,有R1R2i1i2i13 1.3 6.5 Rin=?4.功率关系功率关系由由 pk=Gku2 有:有:p1:p2:pn=G1:G2 :Gn三、三、电阻的混联电阻的混联要求要求:弄清楚串、并联的概念。:弄清楚串、并联的概念。例例.R=4(2+36)=2 R 计算举例:计算举例:2 4 3 6 R=(4040+303030)=30 R例例.40 30 30 40 30 40 40 30 30 30 R注注:等电位点可以合并到一点。改画电路时不能改变:等电位点可以合并到一点。改画电路时不能改
6、变各节点与支路的连接关系。各节点与支路的连接关系。例例.如图,求无穷级连电路如图,求无穷级连电路ab端的等效电阻。端的等效电阻。Reqab4 4 4 4 2 2 2 2 ab4 2 ReqReq解:(负(负根根舍去)舍去)例例.解:解:分流方法分流方法分压方法分压方法求:求:I1,I4,U4+_2R2R2R2RRRI1I2I3I412V+_U4+_U2+_U1_例例.如图电路,求如图电路,求i=?i1 1 1 1 10V1 1 1 1+_ABCD(a)+_A(C)BD0.5 0.5 0.5 1 1 10Vi(b)+_A(C)BD0.5 0.5 0.5 1 1 10Vi(b)10V+_i0.5
7、1.5 1.5(c)+_3/8 10V1.5 i(d)i=10/(1.5+0.375)=16/3A例例:惠斯登电桥的平衡条件惠斯登电桥的平衡条件IgR1R2R3R4abcdUs+-解解:电桥平衡时电桥平衡时:Ig=0,Ubd=0故有故有Uad=Uab,且且bd间即可看间即可看作开路作开路,也可看作短路也可看作短路即:即:R1R4=R2R3 (相对桥臂电阻乘积相等相对桥臂电阻乘积相等)例例.求求 a,b 两端的输入电阻两端的输入电阻 Rab(b b 1)解:解:含受控源时通常用含受控源时通常用外加电源法外加电源法求求输入电阻。可分为两种:输入电阻。可分为两种:加压求流法加压求流法 加流求压法加流
8、求压法下面用下面用加流求压法加流求压法求求RabRab=U/I=(1-b b)R当当b b0,正电阻正电阻正电阻正电阻负电阻负电阻uiU=(I-b bI)R=(1-b-b)IR当当b b1,Rab0,负电阻负电阻(有源)有源)I+U_b bIabRI四、含受控源时无源单口网络的等效电阻四、含受控源时无源单口网络的等效电阻例例.求求 a,b 两端的输入电阻两端的输入电阻 Rab解:解:设用加压求流法设用加压求流法a4+-2u2 u+-b-U+I0.5UI-0.5U对左对左回路列回路列KVL方程:方程:U=4(I-0.5U)+2U即:即:U=4IRab=U/I=4 abRab=4 说明说明:注意外
9、加电源的:注意外加电源的U、I 参考方向参考方向工作点工作点1.实际电源的电压源模型实际电源的电压源模型ui USUu=uS Rs iRs:电源内阻电源内阻us:电源源电压电源源电压Ii+_uSRs+u_uS=US(直流)直流)时,其时,其VAR曲线如下:曲线如下:1.开路时开路时i=0,u=uoc=Us 开路电压开路电压uoc2.短路时短路时u=0,i=isc=Us/Rs 短路电流短路电流isc3.Rs=uoc/isc一、实际电源的两种模型及其等效变换一、实际电源的两种模型及其等效变换2.2 含源单口网络的等效化简含源单口网络的等效化简工作点工作点2.实际电源的电流源模型实际电源的电流源模型
10、GUuiISUIi=iS Gs uiS=IS时,其时,其VAR曲线如下:曲线如下:Gs:电源内电导电源内电导 is:电源源电流电源源电流iGs+u_iS3.实际电源两种模型之间的等效变换实际电源两种模型之间的等效变换u=uS Rs ii=iS Gsui=uS/Rs u/Rs 通过比较,得等效条件:通过比较,得等效条件:Gs=1/Rs ,iS=uS/RsiGs+u_iSi+_uSRs+u_由电压源模型变换为电流源模型:由电压源模型变换为电流源模型:转换转换转换转换i+_uSRs+u_i+_RS iSRs+u_iRs+u_iS由电流源模型变换为电压源模型:由电流源模型变换为电压源模型:iRs+u_
11、 IS iS iS iS (2)所谓的所谓的等效等效是对是对外部电路外部电路等效,对等效,对内部电路内部电路是不等效的。是不等效的。注意注意:开路的电流源模型中可以有电流流过并联电导开路的电流源模型中可以有电流流过并联电导Gs。电流源模型端口短路时电流源模型端口短路时,并联电导并联电导Gs中中无电流。无电流。电压源模型端口短路时,电阻电压源模型端口短路时,电阻Rs中有电流;中有电流;开路的电压源模型中无电流流过开路的电压源模型中无电流流过 Rs;ISiGsiS(1)等效前后电压源的极性和电流源的方向等效前后电压源的极性和电流源的方向。(。(如何判断?)如何判断?)iSiSiSGsiiS(3)理
12、想电压源与理想电流源不能相互转换。理想电压源与理想电流源不能相互转换。二、二、几种典型电路的等效化简几种典型电路的等效化简1.理想电压源的串并联理想电压源的串并联串联串联:uS=uSk (注意参考方向注意参考方向)电压相同的电压源电压相同的电压源才能并联,且每个才能并联,且每个电源的电流不确定。电源的电流不确定。uSn+_+_uS1+_uS+_5VI5V+_+_5VI并联并联:2.理想电流源的串并联理想电流源的串并联可等效成一个理想电流源可等效成一个理想电流源 i S(注意参考方向),注意参考方向),即即 iS=iSk。电流相同的理想电流源才能串联电流相同的理想电流源才能串联,并且每个电流并且
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- 电路 原理 02 等效 变换 分析
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