基本理论与分析方法.ppt
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1、电工与电子技术基础电工与电子技术基础 2.12.1 电阻的电阻的等效变换等效变换 2.3 2.3 电源的等效变换电源的等效变换 2.4 2.4 支路电流法支路电流法 2.5 2.5 结点电压法结点电压法 2.6 2.6 叠加定理叠加定理 2.7 2.7 戴维宁定理戴维宁定理第二章第二章 电路的分析方法电路的分析方法电工与电子技术基础电工与电子技术基础 RUIR2R1UII1I2R1R2IUU1U2电阻的串联电阻的串联电阻的串联电阻的串联电阻的并联电阻的并联电阻的并联电阻的并联等效电阻等效电阻等效电阻等效电阻串联各电阻中通串联各电阻中通串联各电阻中通串联各电阻中通过的电流相同。过的电流相同。过的
2、电流相同。过的电流相同。并联各电阻两端的并联各电阻两端的并联各电阻两端的并联各电阻两端的电压相同。电压相同。电压相同。电压相同。如果两个串联电阻有:如果两个串联电阻有:如果两个串联电阻有:如果两个串联电阻有:R R1 1R R2 2,则,则,则,则R R R R1 1如果两个并联电阻有:如果两个并联电阻有:如果两个并联电阻有:如果两个并联电阻有:R R1 1R R2 2,则,则,则,则R R R R2 22.1 电阻的串联与并联电阻的串联与并联电工与电子技术基础电工与电子技术基础 I IU+_bR0RLUS+_a实际电压源模型实际电压源模型实际电压源模型实际电压源模型实际电流源模型实际电流源模
3、型实际电流源模型实际电流源模型 R0U IaRLR0ISb 若实际电源输出的电压变化不大,可用电压源和电若实际电源输出的电压变化不大,可用电压源和电若实际电源输出的电压变化不大,可用电压源和电若实际电源输出的电压变化不大,可用电压源和电阻相串联的电源模型表示,即实际电源的电压源模型;阻相串联的电源模型表示,即实际电源的电压源模型;阻相串联的电源模型表示,即实际电源的电压源模型;阻相串联的电源模型表示,即实际电源的电压源模型;若实际电源输出的电流变化不大,则可用电流源和电阻若实际电源输出的电流变化不大,则可用电流源和电阻若实际电源输出的电流变化不大,则可用电流源和电阻若实际电源输出的电流变化不大
4、,则可用电流源和电阻相并联的电源模型表示,即实际电源的电流源模型。相并联的电源模型表示,即实际电源的电流源模型。相并联的电源模型表示,即实际电源的电流源模型。相并联的电源模型表示,即实际电源的电流源模型。U+_2.3 电源的等效变换电源的等效变换电工与电子技术基础电工与电子技术基础 两种电源之间的等效变换两种电源之间的等效变换当接有同样的负载时,对当接有同样的负载时,对当接有同样的负载时,对当接有同样的负载时,对外的电压、电流相等。外的电压、电流相等。外的电压、电流相等。外的电压、电流相等。Us=Is R0内阻改并联内阻改并联Is=UsR0内阻改串联内阻改串联两种电源模型之间等效变换时,内阻不
5、变。两种电源模型之间等效变换时,内阻不变。两种电源模型之间等效变换时,内阻不变。两种电源模型之间等效变换时,内阻不变。等效变换的条件:等效变换的条件:等效变换的条件:等效变换的条件:bI IR0Uab+_US+_aIS R0US bI IR0Uab+_a电工与电子技术基础电工与电子技术基础 试计算试计算1 电阻中的电流电阻中的电流 I:例例2A362A24A+8V26+6V4V2A3241I电工与电子技术基础电工与电子技术基础 试计算试计算1 电阻中的电流电阻中的电流 I:例例+6V4V2A36241I+4V241I+8V241A41A42A23A1II16V2(b)(a)电工与电子技术基础电
6、工与电子技术基础 2.4 支路电流法支路电流法例例支路:共支路:共?条?条回路:共回路:共?个?个节点:共节点:共?个?个6条条4个个独立回路:?个独立回路:?个7个个有几个网孔就有几个独立回路有几个网孔就有几个独立回路有几个网孔就有几个独立回路有几个网孔就有几个独立回路I3US4US3_+R3R6+R4R5R1R2abcdI1I2I5I6I4_电工与电子技术基础电工与电子技术基础(1)(1)应用应用应用应用KCLKCL列列列列(n n-1)-1)个结点电流方程个结点电流方程个结点电流方程个结点电流方程 因支路数因支路数因支路数因支路数 b b=6=6,所以要列所以要列所以要列所以要列6 6个
7、方程。个方程。个方程。个方程。(2)(2)应用应用应用应用KVLKVL选网孔列回路电压方程选网孔列回路电压方程选网孔列回路电压方程选网孔列回路电压方程(3)(3)联立解出联立解出联立解出联立解出 I IG G 支路电流法是电路分析中最基本的支路电流法是电路分析中最基本的支路电流法是电路分析中最基本的支路电流法是电路分析中最基本的方法之一,但当支路数较多时,所方法之一,但当支路数较多时,所方法之一,但当支路数较多时,所方法之一,但当支路数较多时,所需方程的个数较多,求解不方便。需方程的个数较多,求解不方便。需方程的个数较多,求解不方便。需方程的个数较多,求解不方便。对结点对结点对结点对结点 a
8、a:I I1 1 I I2 2 I IG G=0=0对网孔对网孔对网孔对网孔abdaabda:I IG G R RG G I I3 3 R R3 3+I I1 1 R R1 1=0 0对结点对结点对结点对结点 b b:I I3 3 I I4 4+I IG G=0=0对结点对结点对结点对结点 c c:I I2 2+I I4 4 I I =0=0对网孔对网孔对网孔对网孔acbaacba:I I2 2 R R2 2 I I4 4 R R4 4 I IG G R RG G=0 0对网孔对网孔对网孔对网孔bcdbbcdb:I I4 4 R R4 4+I I3 3 R R3 3=E E 试求检流计试求检流
9、计试求检流计试求检流计中的电流中的电流中的电流中的电流I IGG。R RGGadbcE+GR3R4R2I2I4IGI1I3IR1例例电工与电子技术基础电工与电子技术基础 2.5 结点电压法结点电压法结点电压的概念:结点电压的概念:结点电压的概念:结点电压的概念:结点电压法:结点电压法:结点电压法:结点电压法:以结点电压为未知量,列方程求解。以结点电压为未知量,列方程求解。以结点电压为未知量,列方程求解。以结点电压为未知量,列方程求解。在求出结点电压后,可应用基尔霍夫定律或欧姆定律求在求出结点电压后,可应用基尔霍夫定律或欧姆定律求在求出结点电压后,可应用基尔霍夫定律或欧姆定律求在求出结点电压后,
10、可应用基尔霍夫定律或欧姆定律求出各支路的电流或电压。出各支路的电流或电压。出各支路的电流或电压。出各支路的电流或电压。在左图电路中只含有在左图电路中只含有在左图电路中只含有在左图电路中只含有两个结点,若设两个结点,若设两个结点,若设两个结点,若设 b b 为参为参为参为参考结点,则电路中只有考结点,则电路中只有考结点,则电路中只有考结点,则电路中只有一个未知的结点电压。一个未知的结点电压。一个未知的结点电压。一个未知的结点电压。b ba aI I2 2I I3 3 E E+I I1 1 R R R R2 2 I IS S R R3 3 任选电路中某一结点为零电位参考点任选电路中某一结点为零电位
11、参考点任选电路中某一结点为零电位参考点任选电路中某一结点为零电位参考点(用用用用 表示表示表示表示),其,其,其,其它各结点对参考点的电压,称为结点电压。它各结点对参考点的电压,称为结点电压。它各结点对参考点的电压,称为结点电压。它各结点对参考点的电压,称为结点电压。结点电压的参考方向从结点指向参考结点。结点电压的参考方向从结点指向参考结点。结点电压的参考方向从结点指向参考结点。结点电压的参考方向从结点指向参考结点。电工与电子技术基础电工与电子技术基础+原电路原电路原电路原电路U U1 1 1 1单独作用单独作用单独作用单独作用R2BAI1I2I3R3U2+_R1U1+_R2I1I2I3R3R
12、1U1+_BAR2I1I2I3R3R1U2+_BAU U2 2 2 2单独作用单独作用单独作用单独作用 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,任何一条支路的电流,都可,任何一条支路的电流,都可,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)分别作用以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在此支路中所产生的电流的代数和。时,在此支路中所产生的电流的代数和。时,在此支路中所产生的电流的代数
13、和。时,在此支路中所产生的电流的代数和。2.6 叠加原理叠加原理电工与电子技术基础电工与电子技术基础 用叠加原理求下图所示电路中的用叠加原理求下图所示电路中的I2 2。根据叠加原理根据叠加原理根据叠加原理根据叠加原理:I I2 2=I I2 2+I I2 2 =1+=1+(1 1)=0=0例例BAI237.2V+_212V+_6I212V+_BA236I27.2V+_BA236解解12V电源单独作用时:电源单独作用时:7.2V电源单独作用时:电源单独作用时:电工与电子技术基础电工与电子技术基础 1.1.叠加定理只适用于线性电路(电路参数不随电压、电流叠加定理只适用于线性电路(电路参数不随电压、
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- 基本理论 分析 方法
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