电工学秦曾煌第七版chapter2.ppt

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1、第2章电路的分析方法2.1电阻串并联联接的等效变换2.2*电阻星型联结与三角型联结的等效变换2.3电压源与电流源及其等效变换2.4支路电流法2.5结点电压法2.6叠加原理2.7戴维宁定理与诺顿定理2.8*受控源电路的分析2.9*非线性电阻电路的分析本章要求:1.熟练掌握电阻串并联等效变换、串联分压与并联分流公式。2.掌握实际电源的两种模型及其等效变换求解电路的方法。3.熟练运用支路电流法、结点电压法、叠加原理和戴维宁定理分析计算电路。第2章电路的分析方法2.1电阻串并联联接的等效变换2.1.1电阻的串联特点:1)各电阻一个接一个地顺序相联,各电阻中通过同一电流;两电阻串联时的分压公式

2、:R=R1+R23)等效电阻等于各电阻之和:4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。R1U1UR2U2I+–+––+RUI+––多个电阻串联推广:R=R1+R2+….+Rn符号:总电压U与分电压“+”极接”+”极,式前加“+”号;总电压U与分电压“+”极接”–”极,式前加“–”号;2.1.2电阻的并联两电阻并联时的分流公式:(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和;(4)并联电阻上电流的分配与电阻成反比。特点:(1)各电阻联接在两个公共的结点之间;RUI+–I1I2R1UR2I+–(2)各电阻两端的电压相同;符号:分电流与总电流一个进一个出式前加“+”号;分电流与总电流同时流进(或流出)

3、式前加“–”号;–2.2*电阻星形联结与三角形联结的等换RO电阻形联结Y-等效变换电阻Y形联结ROCBADCADBIaIbIcbcRaRcRbaacbRcaRbcRabIaIbIc2.2*电阻星形联结与三角形联结的等效变换等效变换的条件:对应端流入或流出的电流(Ia、Ib、Ic)一一相等,对应端间的电压(Uab、Ubc、Uca)也一一相等。经等效变换后,不影响其它部分的电压和电流。等效变换aCbRcaRbcRab电阻形联结IaIbIc电阻Y形联结IaIbIcbCRaRcRba2.2*电阻星形联结与三角形联结的等效变换据此可推出两者的关系条件等效变换aCbRcaRbcRab电阻

4、形联结IaIbIc电阻Y形联结IaIbIcbCRaRcRba2.2*电阻星形联结与三角形联结的等效变换YYa等效变换acbRcaRbcRabIaIbIcIaIbIcbcRaRcRb将Y形联接等效变换为形联结时若Ra=Rb=Rc=RY时,有Rab=Rbc=Rca=R=3RY;将形联接等效变换为Y形联结时若Rab=Rbc=Rca=R时,有Ra=Rb=Rc=RY=R/32.2*电阻星形联结与三角形联结的等效变换等效变换acbRcaRbcRabIaIbIcIaIbIcbcRaRcRba例1:对图示电路求总电阻R12R1221222111由图:R12=2.68R

5、12CD12110.40.40.82R1210.82.41.412122.684例2:计算下图电路中的电流I1。I1–+4584412Vabcd解:将联成形abc的电阻变换为Y形联结的等效电阻I1–+45RaRbRc12Vabcd例2:计算下图电路中的电流I1。I1–+4584412Vabcd解:I1–+45Ra2Rb1Rc212Vabcd2.3电压源与电流源及其等效变换2.3.1电压源电压源模型由上图电路可得:U=E–IR0若R0=0理想电压源:UEU0=E电压源的外特性IUIRLR0+-EU+–电压源是由电动势E和内阻R

6、0串联的电源的电路模型。若R0<

7、电路可得:若R0=理想电流源:IIS若R0>>RL,IIS,可近似认为是理想电流源。电流源电流源模型R0UR0UIS+-理想电流源(恒流源)例1:(2)输出电流是一定值(或函数),恒等于电流IS;(3)恒流源两端的电压U由外电路决定。特点:(1)内阻R0=;设IS=10A,接上RL后,恒流源对外输出电流。RL当RL=1时,I=10A,U=10V当RL=10时,I=10A,U=100V外特性曲线IUISOIISU+_电流恒定,电压随负载变化。(4

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