第1章 线性电路的几个定理优秀课件.ppt
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1、第1章 线性电路的几个定理第1页,本讲稿共44页 叠加原理叠加原理 戴维宁定理与诺顿定理戴维宁定理与诺顿定理4 4 非线性电阻电路的分析非线性电阻电路的分析3 3 最大功率传输定理最大功率传输定理第2页,本讲稿共44页 叠加原理叠加原理 叠加原理:叠加原理:叠加原理:叠加原理:对于对于对于对于线性电路线性电路线性电路线性电路,任何一条支路的电流,都可以,任何一条支路的电流,都可以,任何一条支路的电流,都可以,任何一条支路的电流,都可以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在
2、看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在此支路中所产生的电流的代数和。此支路中所产生的电流的代数和。此支路中所产生的电流的代数和。此支路中所产生的电流的代数和。原电路原电路原电路原电路+E ER R1 1R R2 2(a)(a)I IS SI I1 1I I2 2I IS S单独作用单独作用单独作用单独作用R R1 1R R2 2(c)(c)I I1 1 I I2 2+I IS SE E 单独作用单独作用单独作用单独作用=+E ER R1 1R R2 2(b)(b)I I1 1 I I2 2 叠加原理叠加原理叠加原理叠加原理第3页,本讲稿共44页由图由图由图由图(c)(c),当,
3、当,当,当 I IS S 单独作用时单独作用时单独作用时单独作用时同理同理同理同理:I I2 2=I I2 2 +I I2 2 由图由图由图由图(b)(b),当,当,当,当E E 单独作用时单独作用时单独作用时单独作用时原电路原电路原电路原电路+E ER R1 1R R2 2(a)(a)I IS SI I1 1I I2 2I IS S单独作用单独作用单独作用单独作用R R1 1R R2 2(c)(c)I I1 1 I I2 2+I IS SE E 单独作用单独作用单独作用单独作用=+E ER R1 1R R2 2(b)(b)I I1 1 I I2 2 根据叠加原理根据叠加原理根据叠加原理根据叠
4、加原理第4页,本讲稿共44页解方程得解方程得解方程得解方程得:用支路电流法证明:用支路电流法证明:用支路电流法证明:用支路电流法证明:原电路原电路原电路原电路+E ER R1 1R R2 2(a)(a)I IS SI I1 1I I2 2列方程列方程列方程列方程:I I1 1 I I1 1 I I2 2 I I2 2 即有即有即有即有 I I1 1=I I1 1+I I1 1=K KE1E1E E+K KS1S1I IS S I I2 2=I I2 2+I I2 2 =K KE2E2E E+K KS2S2I IS S第5页,本讲稿共44页 叠加原理叠加原理叠加原理叠加原理只适用于线性电路只适用
5、于线性电路只适用于线性电路只适用于线性电路。不作用电源不作用电源不作用电源不作用电源的处理:的处理:的处理:的处理:E E=0=0,即将即将即将即将E E 短路短路短路短路;I Is s=0=0,即将即将即将即将 I Is s 开路开路开路开路 。线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算,线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算,线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算,线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算,但但但但功率功率功率功率P P不能用叠加原理计算不能用叠加原理计算不能用叠加原理计算不能用叠加原理计算。例:。例:。例:。例:注意事项:注意事项:应用叠加原理时可把电源分组求解应用叠加原理时可
6、把电源分组求解应用叠加原理时可把电源分组求解应用叠加原理时可把电源分组求解 ,即每个分电路,即每个分电路,即每个分电路,即每个分电路 中的电源个数可以多于一个。中的电源个数可以多于一个。中的电源个数可以多于一个。中的电源个数可以多于一个。解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方 向向向向相反相反相反相反
7、时,叠加时相应项前要时,叠加时相应项前要时,叠加时相应项前要时,叠加时相应项前要带负号带负号带负号带负号。第6页,本讲稿共44页例例例例1 1:电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知 E=E=10V10V、I IS S=1A=1A,R R1 1=1010 R R2 2=R=R3 3=5 5 ,试用叠加原理求流过,试用叠加原理求流过,试用叠加原理求流过,试用叠加原理求流过 R R2 2的电流的电流的电流的电流 I I2 2和理和理和理和理想电流源想电流源想电流源想电流源 I IS S 两端的电压两端的电压两端的电压两端的电压 U US S。(b)(b)E E单独作用单独作用单独
8、作用单独作用 将将将将 I IS S 断开断开断开断开(c)(c)I IS S单独作用单独作用单独作用单独作用 将将将将 E E 短接短接短接短接解:由图解:由图解:由图解:由图(b)(b)(a)(a)+E ER R3 3R R2 2R R1 1I IS SI I2 2+U US S+E ER R3 3R R2 2R R1 1I I2 2+U US S R R3 3R R2 2R R1 1I IS SI I2 2+U US S 第7页,本讲稿共44页 例例例例1 1:电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知 E=E=10V10V、I IS S=1A=1A,R R1 1=1010
9、 R R2 2=R=R3 3=5 5 ,试用叠加原理求流过,试用叠加原理求流过,试用叠加原理求流过,试用叠加原理求流过 R R2 2的电流的电流的电流的电流 I I2 2 和理想电流源和理想电流源和理想电流源和理想电流源 I IS S 两端的电压两端的电压两端的电压两端的电压 U US S。(b)(b)E E单独作用单独作用单独作用单独作用(c)(c)I IS S单独作用单独作用单独作用单独作用(a)(a)+E ER R3 3R R2 2R R1 1I IS SI I2 2+U US S+E ER R3 3R R2 2R R1 1I I2 2+U US S R R3 3R R2 2R R1 1
10、I IS SI I2 2+U US S 解:由图解:由图解:由图解:由图(c)(c)第8页,本讲稿共44页例例例例2 2:已知:已知:已知:已知:U US S=1V1V、I IS S=1A=1A 时,时,时,时,U Uo o=0V=0VU US S=10 V10 V、I IS S=0A=0A 时,时,时,时,U Uo o=1V=1V求:求:求:求:U US S=0 V0 V、I IS S=10A=10A 时,时,时,时,U Uo o=?=?解:电路中有两个电源作用,根据叠加原理可设解:电路中有两个电源作用,根据叠加原理可设解:电路中有两个电源作用,根据叠加原理可设解:电路中有两个电源作用,根据
11、叠加原理可设 U Uo o=K K1 1U US S+K+K2 2 I IS S当当当当 U US S=10 V10 V、I IS S=0A=0A 时,时,时,时,当当当当 U US S=1V1V、I IS S=1A =1A 时,时,时,时,U US S线性无线性无线性无线性无源网络源网络源网络源网络U Uo oI IS S+-得得得得 0 0 =K K1 1 1 1+K+K2 2 1 1 得得得得 1 1 =K K1 1 10 10+K+K2 2 0 0联立两式解得:联立两式解得:联立两式解得:联立两式解得:K K1 1=0.1=0.1、K K2 2=0.1=0.1 所以所以所以所以 U U
12、o o=K K1 1U US S+K+K2 2 I IS S =0.1 =0.1 0+(0.1)0+(0.1)10 10 =1V=1V第9页,本讲稿共44页齐性定理齐性定理 只有一个电源作用的线性电路中,各支路的电压或电流和电只有一个电源作用的线性电路中,各支路的电压或电流和电只有一个电源作用的线性电路中,各支路的电压或电流和电只有一个电源作用的线性电路中,各支路的电压或电流和电源成正比。源成正比。源成正比。源成正比。如图:如图:如图:如图:若若 E1 增加增加 n 倍,各电流也会增加倍,各电流也会增加 n 倍。倍。可见:可见:R2+E1R3I2I3R1I1第10页,本讲稿共44页戴维宁定理与
13、诺顿定理戴维宁定理与诺顿定理(等效电源定理等效电源定理)二端网络的概念:二端网络的概念:二端网络的概念:二端网络的概念:二端网络:二端网络:二端网络:二端网络:具有两个出线端的部分电路。具有两个出线端的部分电路。具有两个出线端的部分电路。具有两个出线端的部分电路。无源二端网络:无源二端网络:无源二端网络:无源二端网络:二端网络中没有电源。二端网络中没有电源。二端网络中没有电源。二端网络中没有电源。有源二端网络:有源二端网络:有源二端网络:有源二端网络:二端网络中含有电源。二端网络中含有电源。二端网络中含有电源。二端网络中含有电源。b ba aE E+R R1 1R R2 2I IS SR R3
14、 3b ba aE E+R R1 1R R2 2I IS SR R3 3R R4 4无源二端网络无源二端网络 有源二端网络有源二端网络 第11页,本讲稿共44页a ab bR Ra ab b无源无源无源无源二端二端二端二端网络网络网络网络+_ _E ER R0 0a ab b 电压源电压源(戴维宁定理)(戴维宁定理)电流源电流源(诺顿定理)(诺顿定理)a ab b有源有源有源有源二端二端二端二端网络网络网络网络a ab bI IS SR R0 0无源二端网络可化无源二端网络可化无源二端网络可化无源二端网络可化简为一个电阻简为一个电阻简为一个电阻简为一个电阻有源二端网络可化有源二端网络可化有源二
15、端网络可化有源二端网络可化简为一个电源简为一个电源简为一个电源简为一个电源第12页,本讲稿共44页.1.1 戴维宁定理戴维宁定理 任何一个有源二端任何一个有源二端任何一个有源二端任何一个有源二端线性线性线性线性网络都可以用一个电动势为网络都可以用一个电动势为网络都可以用一个电动势为网络都可以用一个电动势为E E的的的的理想电压源和内阻理想电压源和内阻理想电压源和内阻理想电压源和内阻 R R0 0 串联的电源来等效代替。串联的电源来等效代替。串联的电源来等效代替。串联的电源来等效代替。有源有源有源有源二端二端二端二端网络网络网络网络R RL La ab b+U U I IE ER R0 0+_
16、_R RL La ab b+U U I I 等效电源的内阻等效电源的内阻等效电源的内阻等效电源的内阻R R0 0等于有源二端网络中所有电源均除等于有源二端网络中所有电源均除等于有源二端网络中所有电源均除等于有源二端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源二端网络二端网络二端网络二端网络 a a、b b两端之间的等效电阻。两端之间的等效电阻。两端之间的等效电阻。两端之间的等效电阻。等效电源的电动势等效电源的电动势等效电源
17、的电动势等效电源的电动势E E 就是有源二端网络的开路电压就是有源二端网络的开路电压就是有源二端网络的开路电压就是有源二端网络的开路电压U U0 0,即将即将即将即将负载断开后负载断开后负载断开后负载断开后 a a、b b两端之间的电压两端之间的电压两端之间的电压两端之间的电压。等效电源等效电源第13页,本讲稿共44页例例例例1 1:电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知E E1 1=40V=40V,E E2 2=20V=20V,R R1 1=R R2 2=4=4 ,R R3 3=13=13 ,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求
18、电流I I3 3。E E1 1I I1 1E E2 2I I2 2R R2 2I I3 3R R3 3+R R1 1+E ER R0 0+_ _R R3 3a ab bI I3 3a ab b注意:注意:注意:注意:“等效等效等效等效”是指对端口外等效是指对端口外等效是指对端口外等效是指对端口外等效 即用等效电源替代原来的二端网络后,待求支路即用等效电源替代原来的二端网络后,待求支路即用等效电源替代原来的二端网络后,待求支路即用等效电源替代原来的二端网络后,待求支路的电压、电流不变。的电压、电流不变。的电压、电流不变。的电压、电流不变。有源二端网络有源二端网络等效电源等效电源第14页,本讲稿共
19、44页解:解:解:解:(1)(1)断开待求支路求等效电源的电动势断开待求支路求等效电源的电动势断开待求支路求等效电源的电动势断开待求支路求等效电源的电动势 E E例例例例1 1:电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知E E1 1=40V=40V,E E2 2=20V=20V,R R1 1=R R2 2=4=4 ,R R3 3=13=13 ,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流I I3 3。E E1 1I I1 1E E2 2I I2 2R R2 2I I3 3R R3 3+R R1 1+a ab bR R2 2E E1 1I
20、IE E2 2+R R1 1+a ab b+U U0 0 E E 也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。E E=U U0 0=E E2 2+I+I R R2 2=20V+2.5 =20V+2.5 4 4 V=30VV=30V或:或:或:或:E E=U U0 0=E E1 1 I I R R1 1=40V 2.5 =40V 2.5 4 4 V V =30V=30V第15页,本讲稿共44页解:解:解:解:(2)(2)求等效电源的内阻求等效电源的内阻求等效电源的内阻求等效电源的内
21、阻R R0 0 除去所有电源(理想电压源短路,理想电流源开路)除去所有电源(理想电压源短路,理想电流源开路)除去所有电源(理想电压源短路,理想电流源开路)除去所有电源(理想电压源短路,理想电流源开路)例例例例1 1:电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知E E1 1=40V=40V,E E2 2=20V=20V,R R1 1=R R2 2=4=4 ,R R3 3=13=13 ,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流I I3 3。E E1 1I I1 1E E2 2I I2 2R R2 2I I3 3R R3 3+R R1 1+a
22、 ab bR R2 2R R1 1a ab bR R0 0从从从从a a、b b两端看进去,两端看进去,两端看进去,两端看进去,R R1 1 和和和和 R R2 2 并联并联并联并联 求内阻求内阻求内阻求内阻R R0 0时,关键要弄清从时,关键要弄清从时,关键要弄清从时,关键要弄清从a a、b b两端看进去时各两端看进去时各两端看进去时各两端看进去时各电阻之间的串并联关系。电阻之间的串并联关系。电阻之间的串并联关系。电阻之间的串并联关系。第16页,本讲稿共44页解:解:解:解:(3)(3)画出等效电路求电流画出等效电路求电流画出等效电路求电流画出等效电路求电流I I3 3例例例例1 1:电路如
23、图,已知电路如图,已知电路如图,已知电路如图,已知E E1 1=40V=40V,E E2 2=20V=20V,R R1 1=R R2 2=4=4 ,R R3 3=13=13 ,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流,试用戴维宁定理求电流I I3 3。E E1 1I I1 1E E2 2I I2 2R R2 2I I3 3R R3 3+R R1 1+a ab bE ER R0 0+_ _R R3 3a ab bI I3 3第17页,本讲稿共44页戴维宁定理证明:戴维宁定理证明:戴维宁定理证明:戴维宁定理证明:实验法求等效电阻实验法求等效电阻实验法求等效电阻实验法求等效电
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