分解方法与单口网络

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1、第十讲1第四章分解方法与单口网络4-1分解的基本步骤4-2单口网络的电压电流关系4-3置换定理4-4单口网络的等效电路4-5一些简单的等效规律和公式4-6戴维南定理4-7诺顿定理4-8最大功率传递定理4-9T型网络和∏型网络2本章教学要求1、掌握分解方法的基本步骤;2、熟练掌握单口网络的电压电流关系;3、掌握置换定理、戴维南定理、诺顿定理、最大功率传递定理等电路基本定理;4、熟练掌握单口网络的等效电路;5、掌握T型网络和∏型网络的等效变换。3本次课教学要求1、掌握单口网络等效电路的求解方法;2、

2、熟练掌握电压源、电流源、电阻等基本电路元件串、并联的等效电路。重点单口网络的等效电路难点含受控电源的单口网络的等效电路4§4.4单口网络的等效电路4.4.1等效的定义等效电路:伏安特性完全相同的各单口网络。等效单口网络在u-i平面上的伏安特性曲线完全重叠。单口网络的等效变换:电路结构改变但伏安特性不变的电路变换,即将N1单口网络变换成一个VCR相同的N2单口网络,N2一般是较为简单的单口网络。5注意事项(1)N1与N2等效是对外电路而言的;(2)等效指两单口网络完全相同,N1与N2对任意外电路等

3、效,而不是对某一特定的外电路等效;(3)等效变换与置换的差别:置换是基于伏安特性某一点的等效变换,即置换是有条件的等效变换。6举例:4Ω12V+U_IU=12-4I512035UI1Ω5V+U_IU=5-I此例说明:两个不同的网络虽然接同一负载后,两负载上的电压、电流均相同。但两网络并不一定是等效的。从此例可更进一步理解“等效”的含义。出现上述结果的原因是电阻的伏安特性曲线与两个不同网络的伏安特性曲线交于了同一点。U=8I/774.4.2简单的等效变换1、电阻的串、并联电阻的串联等效电阻为:8电

4、阻(导)的并联若有n个电阻(导)并联,等效电阻(导)为9两电阻串联:两电阻并联:10实际电压源(非理想电压源)2、实际电压源、电流源的互换斜率-Rs伏安关系Rs越小,直线越平,越接近理想电压源11实际电流源(非理想电流源)斜率-Go伏安关系G0越小,R0越大,直线越垂直,越接近理想电流源12两种实际电源的等效变换两个电路等效,即两个电路的伏安关系式相同,比较以上两式,有50V510A5可见:两个电路中的U=45V,当然电流I=1A。但是,两个电路5中的电流则不相同。这说明:所谓“等效”是指

5、所接负载(外电路)的等效。注意:理想电压源(内阻为0)和理想电流源(内阻为∞)之间不可等效变换。133、含受控源电路的等效变换几条规则:在含独立源和受控源的电路中,受控电源一样可进行电源等效变换,变换后仍为受控源。注意在化简过程中,应保留控制量。受控电源可以被看作一个电阻,若电路中无独立源,整个电路可以等效为一个电阻。按照关联方向计算,受控电源的等效电阻为正,则消耗能量;为负,则输出能量。14例1:求图示电路的等效电路。U=3+3I-4U,∴U=0.6I+0.6根据伏安关系式可画出等效电路。2

6、2U13V4U215例2:求图示电路的等效电路。U=3I-4U,∴U=0.6I根据伏安关系式可画出等效电路。22U13V4U216例3+U1-224U1AB+-+U-I列伏安关系:求图示电路的等效电阻。在端口加电压和电流;17例4+U-I列伏安关系:-U1+10532U1AB求图示电路的等效电阻。在端口加电压和电流;18例5+U-I列伏安关系:求图示电路的等效电阻。0.5AB0.5I110I1在端口加电压和电流;19例6+U-列伏安关系:求图示电路的等效电路。10ABI1

7、50.5I+-5V-+0.5U1-U1+用电源变换化简电路;+-7.5I15+-5V12.5AB在端口加电压和电流20受控电源的视在阻抗分析法及例4-9、4-10的说明在例4-9(P125)中,受控电流源与和它并联的电阻电流相同,故其电阻也是1KΩ,故总电阻为1.5KΩ。方法特点:先求受控电源的视在电阻在例4-10(P126)中,电阻R1的电压为(1-μ)u,受控电压源的电压是电阻R1电压的倍,故其等效电阻为,进而可求出总电阻。21经变换后,受控电流源的等效电阻为:例4-10如果采用受控电

8、压源-电流源等效变换的方法,计算将更简便。总等效电阻为:22§4.5一些简单的等效规律和公式1、电压源的串联和并联电压源的串联电压源的并联并联条件:(1)Us1=Us2,(2)极性一致232、电流源的并联和串联电流源并联电流源串联串联条件:(1)Is1=Is2,(2)方向一致243、电压源与其它元件并联表示其它元件及其组合或是一个子电路等。与电压源并联的单口网络,对外电路都是多余的。25I=1A2A20+-2V50电压源与其它元件并联举例10V10510V10I=1A3A此例说明:对1

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