第2章电路的分析方法ppt课件.ppt

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1、第2章电路的分析方法2.2电阻串并联联接的等效变换2.3电阻星型联结与三角型联结的等效变换2.4电压源与电流源及其等效变换2.5支路电流法2.6结点电压法2.7叠加原理2.8戴维宁定理与诺顿定理2.9受控源电路的分析2.10非线性电阻电路的分析本章要求:1.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。2.了解实际电源的两种模型及其等效变换。3.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的图解分析法。第2章电路的分析方法2.2电阻串并联联接的等效变换2.2.1电阻的串联特点:1)各电阻一个接一个地顺序相联;两电阻串联时的分压公

2、式: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+–2)各电阻中通过同一电流;应用:降压、限流、调节电压等。2.2.2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;应用:分流、调节电流等。既有电阻串联又有电阻并联的电路。等效是对外电路而言的2.2.3电阻的串并联混联电路:简单电路:能应用等效的概念,逐次求出各串、并联部分的等效电路

3、,从而将其简化成一个无分支的等效电路。不能用串、并联的方法简化的电路。复杂电路:R=4∥(2+3∥6)=2R=(40∥40+30∥30∥30)=303040403030ººR4030304030ººR例2例14236ººR解:①用分流方法做②用分压方法做求:I1,I4,U4+_2R2R2R2RRRI1I2I3I412V+_U4+_U2+_U1例32.3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ROCBADCADBIaIbIcbcRaRcRbaacbRcaRbcRabIaIbIc2.3电阻星形联结与三角形联结的等效

4、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IaIbIcbCRaRcRba2.3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形联结IaIbIc电阻Y形联结IaIbIcbCRaRcRba2.3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

5、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/32.3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R12CD12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

6、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12Vabcd1k1k1k1kRE1/3k1/3k1kRE1/3k1kRE3k3k3k例3、T形电路2.4电压源与电流源及其等效变换2.4.1电压源电压源模型由上图电路可得:U=Us–IRs若Rs=0理想电压源:UUsU0=Us电压源的外特性IUIRLRs+-UsU+–电压源是由理想电压源Us和内阻Rs串联的电源的电路模型。若Rs<

7、理想电压源O电压源2.4.2电流源IRLU0=ISRs电流源的外特性IU理想电流源OIS电流源是由电流IS和内阻Rs并联的电源的电路模型。由上图电路可得:若Rs=理想电流源:IIS若Rs>>RL,IIS,可近似认为是理想电流源。电流源电流源模型RsURsUIS+-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,且每个电源中流过的电流不确定。uSn+_+_uS1ºº+_uSºº+_5VIºº5V+_+_5VIºº并联电压源与电流源及其等效变换二.理想电流源的串、并联可等效成一

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