直流电阻电路的分析与计算精品文稿.ppt
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1、直流电阻电路的分析与计算第1页,本讲稿共67页2.两种实际电源模型的等效变换两种实际电源模型的等效变换4.基本分析方法基本分析方法 重点重点:3.输入电阻的计算输入电阻的计算第第2章章 直流电阻电路的分析与计算直流电阻电路的分析与计算end1.等效的概念等效的概念支路电流法支路电流法支路电流法支路电流法回路电流法回路电流法回路电流法回路电流法结点电压法结点电压法结点电压法结点电压法第2页,本讲稿共67页 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,且从一个端向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一电路为子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一
2、电路为二端网络二端网络(或一端口网络或一端口网络)。u 二端(一端口)网络二端(一端口)网络无无源源ii2.1 电阻电路的等效变换电阻电路的等效变换有有源源第3页,本讲稿共67页2.1 电阻电路的等效变换电阻电路的等效变换1020 2020+-15V510+-15V5ABAC 用用C替代替代B后,后,A部分电路的任何电压、电流和功率都将部分电路的任何电压、电流和功率都将维持与原电路相同,则维持与原电路相同,则C与与B等效。等效。1.1.问题的提出问题的提出问题的提出问题的提出u 等效的概念等效的概念II第4页,本讲稿共67页2.等效的概念:等效的概念:如果一个二端网络的伏安关系和另一个二如果一
3、个二端网络的伏安关系和另一个二端网络的端网络的伏安关系伏安关系(VCR)完全相同完全相同,则对任意的,则对任意的外电路外电路而言,这两个二端网络是等效的而言,这两个二端网络是等效的。520+U-+10V-I1I 可求得可求得VCR为:为:U=8-4I+U-4 +8V -I等效等效是指端口的是指端口的电压、电流电压、电流在转换过程中保持在转换过程中保持不变不变U=8-4I等效等效等效等效2.1 电阻电路的等效变换电阻电路的等效变换第5页,本讲稿共67页end2.1 电阻电路的等效变换电阻电路的等效变换520+U-+10V-I1I+U-4 +8V -IAAA部分电路的任何电压、电流和功率都将保持不
4、变。部分电路的任何电压、电流和功率都将保持不变。等效是对外电路而言。等效是对外电路而言。第6页,本讲稿共67页1.1.电路特点电路特点电路特点电路特点:2.2.1 2.2.1 电阻的串联电阻的串联电阻的串联电阻的串联+_ _R R1 1R Rn n+_ _u uk ki i+_ _u u1 1+_ _u u1 1u uR Rk k(a)(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)(KCL);(b)(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
5、的电压之和(KVL)(KVL)。2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联第7页,本讲稿共67页KVL KVL u=uu=u1 1+u+u2 2 +u+uk k+u+un n 由欧姆定律由欧姆定律由欧姆定律由欧姆定律u uk k=R=Rk k i i(k=k=1,2,1,2,n n)结论结论结论结论:R Reqeq=(R R1 1+R+R2 2+R+Rn n)=R Rk ku=u=(R R1 1+R+R2 2+R+Rk k+R+Rn n)i=R i=Reqeqi i串联串联串联串联电路的电路的电路的电路的总电阻总电阻总电阻总电阻等于各等于各等于各等于各分电
6、阻之和。分电阻之和。分电阻之和。分电阻之和。2.2.等效电阻等效电阻等效电阻等效电阻R Reqeq等效等效等效等效+_ _R R1 1R Rn n+_ _u uk ki i+_ _u u1 1+_ _u u1 1u uR Rk ku u+_ _R Reqeqi i2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联第8页,本讲稿共67页3.3.串联电阻上电压的分配串联电阻上电压的分配串联电阻上电压的分配串联电阻上电压的分配由由由由即即即即电压与电阻成正比电压与电阻成正比电压与电阻成正比电压与电阻成正比故有故有故有故有例:两个电阻分压例:两个电阻分压例:两个电阻分压例
7、:两个电阻分压,如下图如下图如下图如下图+_ _u uR R1 1R R2 2+-u u1 1-+u u2 2i i(注意方向注意方向注意方向注意方向!)2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联+_ _u uR R1 1R Rn n+_ _u u1 1+_ _u un ni i 第9页,本讲稿共67页i ii in nR R1 1R R2 2R Rk kR Rn n+u ui i1 1i i2 2i ik k_ _1.1.电路特点电路特点电路特点电路特点:(a)(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,两端为同一电压各电阻两端分
8、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)(KVL);(b)(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)(KCL)。2.2.2 2.2.2 电阻的并联电阻的并联电阻的并联电阻的并联2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联第10页,本讲稿共67页由由由由KCL:KCL:i=ii=i1 1+i+i2 2+i+ik k+i+in n=u/R=u/Reqeq故有故有故有故有u/Ru/Reqeq=i=u/R=i=u/R1 1+
9、u/R+u/R2 2 +u/R+u/Rn n=u=u(1(1/R/R1 1+1 1/R/R2 2+1 1/R/Rn n)即即即即令令令令 G=G=1 1/R,/R,称为称为称为称为电导电导电导电导G Geqeq=G=G1 1+G+G2 2+G+Gk k+G+Gn n=G Gk k=1 1/R/Rk k2.2.等效电阻等效电阻等效电阻等效电阻R ReqeqR Reqeq等效等效等效等效i in nR R1 1R R2 2R Rk kR Rn ni i+u ui i1 1i i2 2i ik k_ _+u u_ _i i2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并
10、联第11页,本讲稿共67页3.3.并联电阻的电流分配并联电阻的电流分配并联电阻的电流分配并联电阻的电流分配由由由由即即即即 电流分配与电导成正比电流分配与电导成正比电流分配与电导成正比电流分配与电导成正比知知知知 对于两电阻并联,对于两电阻并联,对于两电阻并联,对于两电阻并联,R R1 1R R2 2i i1 1i i2 2i i 有有有有2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联第12页,本讲稿共67页 例例例例计算各支路的电压和电流。计算各支路的电压和电流。计算各支路的电压和电流。计算各支路的电压和电流。i i1 1+-i i2 2i i3 3i i4
11、 4i i5 518 18 6 6 5 5 4 4 12 12 165V165V165165V Vi i1 1+-i i2 2i i3 318 18 9 9 5 5 6 6 2.2 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联电阻的串联与并联第13页,本讲稿共67页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:(1)求出等效电阻或等效电导;求出等效电阻或等效电导;(2)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;(3)应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压)应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压 以
12、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!R =2 例例1.2 4 6 R3 2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联第14页,本讲稿共67页40 30 30 40 30 R例例2.R=30 4040 4040 3030 R R例例36 15 5 5 dcba求求:Rab,Rcd等效电阻针对电路的某两等效电阻针对电路的某两端而言,否则无意义。端而言,否则无意义。2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联第15页,本讲稿共67页1k 1k 1k 1k RE2.2 电阻的串联与并联电阻的串联与并联例例4I如图求如图求I。三角形连接三角形连接星形连接星形连接en
13、d第16页,本讲稿共67页Y Y形形形形网络网络网络网络 形形形形网络网络网络网络 R R1212R R3131R R2323i i3 3 i i2 2 i i1 1 1 12 23 3+u u1212 u u2323 u u3131 R R1 1R R2 2R R3 3i i1Y1Yi i2Y2Yi i3Y3Y1 12 23 3+u u12Y12Yu u23Y23Yu u31Y31Y2.3 2.3 电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换若若若若而而而而则则则则 形形形形连连连连接
14、与接与接与接与Y Y形形形形连连连连接等效接等效接等效接等效第17页,本讲稿共67页R R1212R R3131R R2323i i3 3 i i2 2 i i1 1 1 12 23 3+u u1212 u u2323 u u3131 R R1 1R R2 2R R3 3i i1Y1Yi i2Y2Yi i3Y3Y1 12 23 3+u u12Y12Yu u23Y23Yu u31Y31Y2.3 2.3 电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换等效变换等效变换等效变换等效变换第18页,本
15、讲稿共67页将将将将Y Y形联接等效变换为形联接等效变换为形联接等效变换为形联接等效变换为 形联结时形联结时形联结时形联结时若若若若 R R1 1=R R2 2=R R3 3=R RY Y 时,有时,有时,有时,有R R1212=R R2323=R R3131=R R =3=3R RY Y;将将将将 形联接等效变换为形联接等效变换为形联接等效变换为形联接等效变换为Y Y形联结时形联结时形联结时形联结时若若若若 R R1212=R R2323=R R3131=R R 时,有时,有时,有时,有R R1 1=R R2 2=R R3 3=R RY Y=R R /3/3 R12R31R23i3 i2 i
16、1 123+u12 u23 u31 R1R2R3i1Yi2Yi3Y123+u12Yu23Yu31Y等效变换等效变换2.3 电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换第19页,本讲稿共67页例:例:例:例:1k1k 1k1k 1k1k 1k1k R RE E1/3k1/3k 1/3k1/3k 1k1k R RE E1/3k1/3k 1k1k R RE E3k3k 3k3k 3k3k 如图求如图求如图求如图求I I。2.3 2.3 电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形连接之间的等效变换电阻星形连接与三角形
17、连接之间的等效变换I II II Iendend第20页,本讲稿共67页实际电压源实际电压源理想电压源理想电压源uSu=uS Rii+_uSR+u_I(0,US)(US/R,0)U0理想电压源理想电压源理想电压源理想电压源一个串联电阻一个串联电阻Ru伏安特性伏安特性2.4 实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换电源内阻电源内阻,一般很小一般很小1、实际电压源、实际电压源u uS S=U US S时,其外特性曲线如下:时,其外特性曲线如下:时,其外特性曲线如下:时,其外特性曲线如下:第21页,本讲稿共67页实际电流源实际电流源一个并联内电导一个并联内电导Gi=iS uG(0,IS/
18、G)(IS,0)理理理理想想想想电电电电流流流流源源源源理想电流源理想电流源iSiG+u_iSu伏安特性伏安特性IU02.4 实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换2、实际电流源实际电流源电源内阻电源内阻,一般很大一般很大i iS S=I IS S时,其外特性曲线如:时,其外特性曲线如:时,其外特性曲线如:时,其外特性曲线如:第22页,本讲稿共67页3.3.电压源与电流源的等效变换电压源与电流源的等效变换电压源与电流源的等效变换电压源与电流源的等效变换由图由图由图由图a a:u u=u us s iRiR由图由图由图由图b b:i i=i is s-GuGui iR RL LR
19、R+u us su u+电压源电压源电压源电压源等效变换条件等效变换条件等效变换条件等效变换条件:u us s =i is s/G GR RL LG Gu uR Ru ui iS Si i+电流源电流源电流源电流源2.4 实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换或或u u=i is s/G/G i/Gi/Gi i=u us s/R/R u/Ru/R第23页,本讲稿共67页 等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。理想电压源与理想电流源之间无等效关系。理想电压源与理
20、想电流源之间无等效关系。理想电压源与理想电流源之间无等效关系。理想电压源与理想电流源之间无等效关系。电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,对电源内部则是不等效的。对电源内部则是不等效的。对电源内部则是不等效的。对电源内部则是不等效的。注意事项:注意事项:例:当例:当例:当例:当R RL L=时,时,时,时,电压源的内阻电压源的内阻电压源的内阻电压源的内阻 R R0 0 中不损耗功率,中不损耗功率,中不损耗功率,中不损耗功率,而电流源的内阻而电流源的内阻而电流源的内阻而电流源
21、的内阻 R R0 0 中则损耗功率。中则损耗功率。中则损耗功率。中则损耗功率。任何一个电源任何一个电源任何一个电源任何一个电源u us s和某个电阻和某个电阻和某个电阻和某个电阻 R R 串联的电路,串联的电路,串联的电路,串联的电路,都可化为一个电流为都可化为一个电流为都可化为一个电流为都可化为一个电流为 i iS S 和这个电阻并联的电路。和这个电阻并联的电路。和这个电阻并联的电路。和这个电阻并联的电路。R R0 0+E Ea ab bI IS SR R0 0a ab bR R0 0+E Ea ab bI IS SR R0 0a ab b第24页,本讲稿共67页应用应用应用应用:利用电源转
22、换可以简化电路计算。:利用电源转换可以简化电路计算。:利用电源转换可以简化电路计算。:利用电源转换可以简化电路计算。I I=0.5A=0.5A5A5A3 3 4 4 7 7 2A2AI I+_ _15v15v_ _+8v8v7 7 7 7 I I2.4 2.4 实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换第25页,本讲稿共67页u u 理想电压源的串联理想电压源的串联理想电压源的串联理想电压源的串联u uS S=u uSkSk (注意注意注意注意参考方向参考方向参考方向参考方向)电压相同电压相同电压相同电压相同的电压源才的电压源才的电
23、压源才的电压源才能并联,且每个电源能并联,且每个电源能并联,且每个电源能并联,且每个电源的电流不确定。的电流不确定。的电流不确定。的电流不确定。+u uS Sk k_ _+_ _u uS S1 1 +_ _u uS S +_ _5V5VI I 5V5V+_ _+_ _5V5VI I u u 理想电压源的并联理想电压源的并联理想电压源的并联理想电压源的并联!一般不可以一般不可以一般不可以一般不可以并联!并联!并联!并联!4.4.常用的等效规律常用的等效规律常用的等效规律常用的等效规律2.4 2.4 实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等
24、效变换第26页,本讲稿共67页 可等效成可等效成可等效成可等效成一个一个一个一个理想电流源理想电流源理想电流源理想电流源 i i S S(注意注意注意注意参考方向参考方向参考方向参考方向).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,并且每个并且每个并且每个并且每个电流源的端电压不能确定。电流源的端电压不能确定。电流源的端电压不能确定。电流源的端电压不能确定。i iS S i iS1S1i iS2S2i iSkSk .u u 理想电流源的并联理想电流源的并联理想电流源的并联理想电流源的并联u u 理想电流源的串联理想电流源的
25、串联理想电流源的串联理想电流源的串联!一般不可以一般不可以一般不可以一般不可以串联!串联!串联!串联!2.4 2.4 实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换实际电源的模型及其等效变换第27页,本讲稿共67页u u理想理想理想理想电压源与任何电路的并联,电压源与任何电路的并联,电压源与任何电路的并联,电压源与任何电路的并联,对外对外对外对外都等效于该电压源。都等效于该电压源。都等效于该电压源。都等效于该电压源。u u理想理想理想理想电流源与任何电路的串联,电流源与任何电路的串联,电流源与任何电路的串联,电流源与任何电路的串联,对外对外对外对外都等效于该电流
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