【2017年整理】2-电阻电路的等效变换邱关源.ppt
文本预览下载声明
uS + _ 4.理想电流源与支路的串联等效 对外等效! uS + _ 理想电流源与一个非理想电流源支路(可以是电阻、理想电压源或它们组成的复杂支路)串联,对外电路来说,均等效为该理想电流源。 iS iS1 1 2 R R iS iS1 1 2 任意 支路 重点 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §2-6 实际电源的两种模型及其等效变换 i _ u + _ 实际电源 u i 0 U0 Uoc u i 0 Isc 开路电压 短路电流 重点 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 实际电压源 实际电压源不允许短路。因其内阻小,若短路,电流很大,可能烧毁电源。 伏安特性: 一个好的电压源要求 注意 i + _ u + _ 1 2 US u i 0 US/R Ri Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 实际电流源不允许开路。因其内阻大,若开路,电压很高,可能烧毁电源。 2. 实际电流源 伏安特性: 一个好的电流源要求 R→∞ 注意 IS/G u i 0 IS Gu u i + _ Is G 1 2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.电压源和电流源的等效变换 u=US – Ri i =IS – Gu i = US/R– u/R 实际电压源 实际电流源 端口特性 比较可得等效条件 i + _ u + _ 1 2 IS=US /R G=1/R u i + _ Is G 1 2 开路电压 Uoc = Us = RIs 短路电流 Isc = Is = GUs Isc= GUoc Uoc= RIsc 重点 熟练掌握 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 电压源变换为电流源: 电流源变换为电压源: 转换 小结 i + _ u + _ 1 2 u i + _ Is G 1 2 转换 Us/R 1/R u i + _ 1 2 i + _ u + _ 1 2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. i u i G + _ iS 等效是对外部电路等效,对内部电路是不等效的。 电流源开路,G上有电流流过,对外不发出功率,电流源自身发出功率为Is2/G。 电流源短路, G上无电流流过,对外不发出功率,电流源自身也不发出功率。 ? 电压源短路, R上有电流流过,对外不发出功率,电压源自身发出功率为Us2/R; ? 电压源开路,R上无电流流过,对外不发出功率,电压源自身也不发出功率; i 理想电压源与理想电流源不能相互转换。 变换关系 i 表现在 方向:电流源电流方向与电压源电压方向相反。 数值关系 注意 Us= RIs R =1/G i + _ US R + u _ + _ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第2章 电阻电路的等效变换 引言 2.1 本章重点 电路的等效变换 2.2 电阻的串联和并联 2.3 电阻的Y形联接和△形联接的等效变换 2.4 电压源、电流源的串联和并联 2.5 实际电源的两种模型及其等效变换 2.6 输入电阻 2.7 Evaluation
显示全部