电路的分析方法修改电工.ppt
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1、主页下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出第第2章章 电路的分析方法电路的分析方法2.12.1 电阻串并联联接的等效变换电阻串并联联接的等效变换电阻串并联联接的等效变换电阻串并联联接的等效变换2.22.2 电阻星型联结与电阻星型联结与电阻星型联结与电阻星型联结与三角型联结的等效变换三角型联结的等效变换三角型联结的等效变换三角型联结的等效变换2.32.3 电压源与电流源及其等效变换电压源与电流源及其等效变换电压源与电流源及其等效变换电压源与电流源及其等效变换2.42.4 支路电流法支路电流法支路电流法支路电流法2.52.5 结点电压法结点电压法结点电压法结点电压法2.62.6 叠加
2、原理叠加原理叠加原理叠加原理2.72.7 戴维宁定理与诺顿定理戴维宁定理与诺顿定理戴维宁定理与诺顿定理戴维宁定理与诺顿定理2.82.8 受控源电路的分析受控源电路的分析受控源电路的分析受控源电路的分析2.92.9 非线性电阻电路的分析非线性电阻电路的分析非线性电阻电路的分析非线性电阻电路的分析目录下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出本章要求:本章要求:本章要求:本章要求:1.1.掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等 电路的基本分析方法电路的基本分析方法电路的基本分
3、析方法电路的基本分析方法;2.2.了解实际电源的两种模型及其等效变换了解实际电源的两种模型及其等效变换了解实际电源的两种模型及其等效变换了解实际电源的两种模型及其等效变换;3.3.了解非线性电阻元件的伏安特性及静态电阻、了解非线性电阻元件的伏安特性及静态电阻、了解非线性电阻元件的伏安特性及静态电阻、了解非线性电阻元件的伏安特性及静态电阻、动态电阻的概念,以及简单非线性电阻电路动态电阻的概念,以及简单非线性电阻电路动态电阻的概念,以及简单非线性电阻电路动态电阻的概念,以及简单非线性电阻电路 的图解分析法。的图解分析法。的图解分析法。的图解分析法。第第2章章 电路的分析方法电路的分析方法下一页下一
4、页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出2.1 电阻串并联联接的等效变换电阻串并联联接的等效变换2.1.1 电阻的串联电阻的串联特点特点特点特点:(1)(1)各电阻一个接一个地顺序相联;各电阻一个接一个地顺序相联;各电阻一个接一个地顺序相联;各电阻一个接一个地顺序相联;两电阻串联时的分压公式:两电阻串联时的分压公式:两电阻串联时的分压公式:两电阻串联时的分压公式:R R=R R1 1+R R2 2(3)(3)等效电阻等于各电阻之和;等效电阻等于各电阻之和;等效电阻等于各电阻之和;等效电阻等于各电阻之和;(4)(4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。串联电阻上电压的分配与电阻成正比。串联电阻上
5、电压的分配与电阻成正比。串联电阻上电压的分配与电阻成正比。R R1 1U U1 1U UR R2 2U U2 2I I+R RU UI I+(2)(2)各电阻中通过同一电流;各电阻中通过同一电流;各电阻中通过同一电流;各电阻中通过同一电流;下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出2.1.2 电阻的并联电阻的并联两电阻并联时的分流公式:两电阻并联时的分流公式:两电阻并联时的分流公式:两电阻并联时的分流公式:(3)(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和;等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和;等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和;等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和;(4)(4)并联电阻上电流的分配
6、与电阻成反比。并联电阻上电流的分配与电阻成反比。并联电阻上电流的分配与电阻成反比。并联电阻上电流的分配与电阻成反比。特点特点特点特点:(1)(1)各电阻联接在两个公共的结点之间;各电阻联接在两个公共的结点之间;各电阻联接在两个公共的结点之间;各电阻联接在两个公共的结点之间;R RU UI I+I I1 1I I2 2R R1 1U UR R2 2I I+(2)(2)各电阻两端的电压相同;各电阻两端的电压相同;各电阻两端的电压相同;各电阻两端的电压相同;应用:应用:应用:应用:分流、调节电流等。分流、调节电流等。分流、调节电流等。分流、调节电流等。下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出
7、退出RR例例例例:电路如图电路如图电路如图电路如图,求求求求U U=?解:解:解:解:2.1.3 电阻混联电路的计算电阻混联电路的计算R=43U1=41 =11V R2+R U2=U1=3VR 2+RU=U2=1V2+11得得R=1511+41V2 2 2 1 1 1 U2U1+U下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出2214364P33下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出例例1:图示为变阻器调节负载电阻图示为变阻器调节负载电阻RL两端电压的两端电压的分压电路。分压电路。RL=50 ,U=220 V。中间环节是变
8、。中间环节是变阻器,其规格是阻器,其规格是 100 、3 A。今把它平分为四段,。今把它平分为四段,在图上用在图上用a,b,c,d,e 点标出。求滑动点分别在点标出。求滑动点分别在 a,c,d,e 四点时四点时,负载和变阻器各段所通过的负载和变阻器各段所通过的电流及负载电流及负载电压电压,并就流过变并就流过变阻阻器的电流与其额定电流比较说明器的电流与其额定电流比较说明使用时的安全问题。使用时的安全问题。解解:UL=0 VIL=0 A(1)在在 a 点:点:RLULILU+abcde+下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出解解:(:(2)在在 c 点:点:等效电阻等效电阻 R 为为
9、Rca与与RL并联,并联,再与再与 Rec串联,即串联,即 注意注意,这时滑动触点虽在变阻器的中点,但是,这时滑动触点虽在变阻器的中点,但是输出电压不等于电源电压的一半,而是输出电压不等于电源电压的一半,而是 73.5 V。RLULILU+abcde+下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出 注意:因注意:因 Ied=4A 3A,ed 段有被烧毁段有被烧毁的可能。的可能。解解:(:(3)在在 d 点:点:RLULILU+abcde+下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出RLULILU+abcde+解解:(4)在在 e 点:点:下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一
10、页退出退出2.3 电源的两模型及其等效变换电源的两模型及其等效变换2.3.1 电压源模型电压源模型 电压源模型电压源模型电压源模型电压源模型由上图电路可得由上图电路可得由上图电路可得由上图电路可得:U U=E IR E IR0 0 R R0 0=0=0 则则则则U U E EU UOO=E E 电压源的外特性电压源的外特性电压源的外特性电压源的外特性I IU UI IR RL LR R0 0+-E EU U+电压源是由电动势电压源是由电动势电压源是由电动势电压源是由电动势 E E和内阻和内阻和内阻和内阻 R R0 0 串联的电源的串联的电源的串联的电源的串联的电源的电路模型。电路模型。电路模型
11、。电路模型。若若若若 R R0 0 R RL L,是理想电流源。是理想电流源。是理想电流源。是理想电流源。电流源电流源电流源模型电流源模型电流源模型电流源模型R R0 0U UR R0 0U UI IS S+下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出理想电流源(恒流源理想电流源(恒流源理想电流源(恒流源理想电流源(恒流源)(2)(2)输出电输出电输出电输出电流是一定值,恒等于电流流是一定值,恒等于电流流是一定值,恒等于电流流是一定值,恒等于电流 I IS S ;(3)(3)恒流源两端的电压恒流源两端的电压恒流源两端的电压恒流源两端的电压 U U 由外电路决定。由外电路决定。由外电路决
12、定。由外电路决定。特点特点特点特点:(1)(1)内阻内阻内阻内阻R R0 0 =;RL外特性曲线外特性曲线外特性曲线外特性曲线 IUISOIISU+_下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出2.3.3 电源两种模型之间的等效变换电源两种模型之间的等效变换由图由图由图由图a a:U U=E E IRIR0 0由图由图由图由图b b:U U=I IS SR R0 0 IRIR0 0I IR RL LR R0 0+E EU 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:E E =I IS SR R0 0R RL LR R0 0U UR R0 0U UI I
13、S SI I+电流源电流源电流源电流源下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出(2)(2)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。(3)(3)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。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。(1)(1)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
14、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: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下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出例例例例1:1:求下列各电路的等效电源求下列各电路的等效电源求下列各电路的等效电源求下列各电路的等效电源解解:+abU2 5V(a)+abU5V(c)+(c)a+-2V5VU+-b2+(b)aU 5A2 3 b+(a)a+5V3 2 U+a5AbU3(b)+下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上
15、一页退出退出总结总结理想电压源与电阻的并联理想电压源与电阻的并联,可以用理想电压可以用理想电压源来等效源来等效理想电流源与电阻的串联理想电流源与电阻的串联,可以用理想电流可以用理想电流源来等效源来等效Is=Is1+Is2下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出Us=Us1+Us2下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出例例例例2:2:试用电压源与电流源等效变换的方法试用电压源与电流源等效变换的方法试用电压源与电流源等效变换的方法试用电压源与电流源等效变换的方法计算计算计算计算2 2 电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。解解解解:8V8V+2 2 2
16、2V V+2 2 I I(d)(d)2 2 由图由图由图由图(d)(d)可得可得可得可得6V6V3 3 +12V12V2A2A6 6 1 1 1 1 2 2 I I(a)(a)2A2A3 3 1 1 2 2 2V2V+I I2A2A6 6 1 1 (b)(b)4A4A2 2 2 2 2 2 2V2V+I I(c)(c)下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出例例3:解:解:统一电源形式统一电源形式统一电源形式统一电源形式试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示电路
17、中电路中电路中电路中1 1 电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。电阻中的电流。2 +-+-6V4VI2A 3 4 6 1 2A3 6 2AI4 2 1 1AI4 2 1 1A2 4A下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出解:解:解:解:I4 2 1 1A2 4A1 I4 2 1A2 8V+-I4 1 1A4 2AI2 1 3A下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出例例例例3:3:电路如图。电路如图。电路如图。电路如图。U U1 110V10V,I IS S2A2A,R R1 11 1,R R2 22 2,R R3 35 5 ,R R1 1。(1)(1)求求求求
18、电电电电阻阻阻阻R R中的中的中的中的电电电电流流流流I I;(2)(2)计计计计算理想算理想算理想算理想电压电压电压电压源源源源U U1 1中的中的中的中的电电电电流流流流I IU U1 1和理想和理想和理想和理想电电电电流源流源流源流源I IS S两端两端两端两端的的的的电压电压电压电压U UI IS S;(3)(3)分析功率平衡。分析功率平衡。分析功率平衡。分析功率平衡。解:解:解:解:(1)(1)由电源的性质及电源的等效变换可得:由电源的性质及电源的等效变换可得:由电源的性质及电源的等效变换可得:由电源的性质及电源的等效变换可得:aIRISbI1R1(c)IR1IR1RISR3+_IU
19、1+_UISUR2+_U1ab(a)aIR1RIS+_U1b(b)IR3下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出(2)由图由图(a)可得:可得:理想电压源中的电流理想电压源中的电流理想电流源两端的电压理想电流源两端的电压IR1IR1RISR3+_IU1+_UISUR2+_U1ab(a)IR3下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出各个电阻所消耗的功率分别是:各个电阻所消耗的功率分别是:两者平衡:两者平衡:(60+20)W=(36+16+8+20)W80W=80W(3)由计算可知,本例中理想电压源与理想电流源由计算可知,本例中理想电压源与理想电流源 吸收吸收的功率分别是:
20、的功率分别是:因此,本例因此,本例中理想电压源与中理想电压源与理想电流源都是理想电流源都是当电源使用,输当电源使用,输出的功率分别为出的功率分别为60W和和20W。下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出2.4 支路电流法支路电流法支路电流法:支路电流法:支路电流法:支路电流法:以支路电流为未知量、应用基尔霍夫以支路电流为未知量、应用基尔霍夫以支路电流为未知量、应用基尔霍夫以支路电流为未知量、应用基尔霍夫 定律(定律(定律(定律(KCLKCL、KVLKVL)列方程组求解。)列方程组求解。)列方程组求解。)列方程组求解。1 1 1 12 2 2 23 3 3 3b ba a+E E2
21、 2R R2 2+R R3 3R R1 1E E1 1I I1 1I I3 3I I2 2下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出1.1.在图中标出各支路电流的参考方向。在图中标出各支路电流的参考方向。在图中标出各支路电流的参考方向。在图中标出各支路电流的参考方向。2.2.应用应用应用应用 KCL KCL 对对对对n n个结点列出个结点列出个结点列出个结点列出 (n n1)1)个独立的结点电个独立的结点电个独立的结点电个独立的结点电 流方程。流方程。流方程。流方程。3.3.应用应用应用应用 KVL KVL 对对对对k k个网孔回路列出个网孔回路列出个网孔回路列出个网孔回路列出 k
22、k 个独立的网孔回路个独立的网孔回路个独立的网孔回路个独立的网孔回路 电压方程电压方程电压方程电压方程(也可取也可取也可取也可取k k个不同的回路列写方程个不同的回路列写方程个不同的回路列写方程个不同的回路列写方程),),列写前列写前列写前列写前先标出回路循行方向。先标出回路循行方向。先标出回路循行方向。先标出回路循行方向。对结点对结点对结点对结点 a a:例例例例1 1:1 1 1 12 2 2 2I I1 1+I I2 2 I I3 3=0=0对网孔对网孔对网孔对网孔1 1:对网孔对网孔对网孔对网孔2 2:I I1 1 R R1 1+I I3 3 R R3 3=E E1 1I I2 2 R
23、 R2 2+I I3 3 R R3 3=E E2 2支路电流法的解题步骤支路电流法的解题步骤支路电流法的解题步骤支路电流法的解题步骤:b ba a+E E2 2R R2 2+R R3 3R R1 1E E1 1I I1 1I I3 3I I2 2下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出(1)(1)应用应用应用应用KCLKCL列列列列(n n-1)-1)个结点电流方个结点电流方个结点电流方个结点电流方程程程程(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
24、 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,所需方法之一,但当支路数较多时,所需方法之一,但当支路数较多时,所需方法之一,但当支路数较多时,所需方程的个数较多,求解不方便。方程的个数较多,求解不方便。方程的个数较多,求解不方便。方程的个数较多,求解不方便。例例例例2 2:对结点对结点对结点对结点 a 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
25、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下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页退出退出(1)(1)
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