简单电阻电路的分析方法

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1、第2章简单电阻电路的分析方法重点:1.电阻的串、并联;3.电压源和电流源的等效变换;2.Y—变换;任何一个复杂的网络,向外引出两个端钮,则称为二端网络(一端口)。网络内部没有独立源的二端网络,称为无源二端网络。等效R等效=U/I2.1电阻的串联、并联和串并联一个无源二端电阻网络可以用端口的入端电阻来等效。无源+U_IºººR等效+U_Iº1.电路特点:一、电阻串联(SeriesConnectionofResistors)+_R1Rn+_uki+_u1+_unuRk(a)各电阻顺序连接,流过同一电流(KCL);(b)总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。结论:Req=(R1+R

2、2+…+Rn)=Rk等效串联电路的总电阻等于各分电阻之和。2.等效电阻Req+_R1Rn+_uki+_u1+_unuRku+_Reqi3.串联电阻上电压的分配+_uR1R2+-u1-+u2iºº例:两个电阻分压,如下图4.功率关系p1=R1i2,p2=R2i2,,pn=Rni2p1:p2::pn=R1:R2::Rn二、电阻并联(ParallelConnection)inR1R2RkRni+ui1i2ik_1.电路特点:(a)各电阻两端分别接在一起,两端为同一电压(KVL);(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。i=i1+i2+…+ik+…+in等效1/Req=1

3、/R1+1/R2+…+1/Rn用电导表示Geq=G1+G2+…+Gk+…+Gn=Gk=1/RkinR1R2RkRni+ui1i2ik_2.等效电阻Req+u_iReq3.并联电阻的电流分配对于两电阻并联,R1R2i1i2iºº4.功率关系p1=G1u2,p2=G2u2,,pn=Gnu2p1:p2::pn=G1:G2::Gn三、电阻的串并联要求:弄清楚串、并联的概念。例1.R=22436ººR计算举例:34030304030ººR例2.R=30例3.求a,b两端的入端电阻Rab(b≠1)加流求压法求RabRab=U/I=(1-b)RIbIabRººRa

4、b+U_2.2星形联接与三角形联接的电阻的等效变换(—Y变换)无源°°°三端无源网络:引出三个端钮的网络,并且内部没有独立源。三端电阻无源网络的两个例子:,Y网络:Y型网络型网络R12R31R23i3i2i1123+++–––u12u23u31R1R2R3i1Yi2Yi3Y123+++–––u12Yu23Yu31Y下面是,Y网络的变形:ºººººººº型电路(型)T型电路(Y型)这两种电路都可以用下面的–Y变换方法来互相等效。下面要证明:这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时,是能够相互等效的。R12R31R23i3i2i1123+++–––u12u

5、23u31R1R2R3i1Yi2Yi3Y123+++–––u12Yu23Yu31Y等效的条件:i1=i1Y,i2=i2Y,i3=i3Y,且u12=u12Y,u23=u23Y,u31=u31Y—Y变换的等效条件:Y接:用电流表示电压u12Y=R1i1Y–R2i2Y接:用电压表示电流i1Y+i2Y+i3Y=0u23Y=R2i2Y–R3i3Yi3=u31/R31–u23/R23i2=u23/R23–u12/R12R12R31R23i3i2i1123+++–––u12u23u31R1R2R3i1Yi2Yi3Y123+++–––u12Yu23Yu31

6、Yi1=u12/R12–u31/R31(1)(2)由式(2)解得:i3=u31/R31–u23/R23i2=u23/R23–u12/R12i1=u12/R12–u31/R31(1)(3)根据等效条件,比较式(3)与式(1),得由Y接接的变换结果:或类似可得到由接Y接的变换结果:或上述结果可从原始方程出发导出,也可由Y接接的变换结果直接得到。由Y:由Y:特例:若三个电阻相等(对称),则有R=3RY(外大内小)13注意:(1)等效对外部(端钮以外)有效,对内不成立。(2)等效电路与外部电路无关。R31R23R12R3R2R1应用:简化电路例

7、.桥T电路1k1k1k1kRE1/3k1/3k1kRE1/3k1kRE3k3k3k2.3理想电压源和理想电流源的串并联一、理想电压源的串并联串联:uS=uSk(注意参考方向)电压相同的电压源才能并联,且每个电源的电流不确定。uS2+_+_uS1ºº+_uSºº+_5VIºº5V+_+_5VIºº并联:二.、理想电流源的串并联可等效成一个理想电流源iS(注意参考方向).电流相同的理想电流源才能串联,并且每个电流源的端电压不能确定。串

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