运算电路、 应用拉普拉斯变换法分析线性电路.ppt

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1、时域:1.基尔霍夫定律的运算形式KCLKVL运算域:2.元件VCR的运算形式1)电阻i+u-Ru=Ri或i=GuI(s)+U(s)-R§14-4运算电路1i+u-LsL+-U(s)I(s)2)电感+-sLU(s)I(s)+-附加电源2+u-i1/sCCu(0-)I(s)+U(s)-+-I(s)1/sCu(0-)/sU(s)+-3)电容3**Mi2i1L1L2u1+–u2+–+-+-sL2+--+sM+--+sL14)耦合电感43.运算电路由运算形式的元件组成的电路称为运算电路。1)电压、电流用象函数表示2)元件参数用运算阻抗或运

2、算导纳表示3)电容电压、电感电流初值用附加电源表示例:RLC串联电路初值不为零+u-iRLCU(s)I(s)RsL1/sC+-++--Li(0-)5若初值为零,则U(s)I(s)RsL1/sC+-(欧姆定律运算形式)例给出图示电路t>0时的运算电路模型iL1F100.5H50V+-uC+-(t=0)10520uC(0-)=25ViL(0-)=5A200.5s-++-1/s25/sV2.5V5IL(s)UC(s)6运算法的求解步骤:求初值uC(0-),iL(0-);2.画出运算电路,注意运算阻抗表示和附加电源的作用

3、;3.分析运算电路,求解响应的象函数;4.反变换求得时域响应。直流:C开路,L短路正弦:相量法,求稳态解uC(t),iL(t),令t=0L,C运算电路:串联,并联回路法:串联电路,结点法:并联电路§14-5应用拉普拉斯变换法分析线性电路7例1电路原处于稳态,t=0时开关闭合,试用运算法求电流i(t)。1V1H11Fi+-1(2)画运算电路解(1)计算初值1/sVs11/sI(s)+-1+-1/sV8(3)应用回路电流法求I(s)1/sVs11/sI(s)+-1+-1/sV9(4)反变换求i(t)10例2解20

4、0V0.1H10-uC+1000FiL+-30200/sV0.1s0.5V1000/s100/sVIL(s)I2(s)+-++--301011200/sV0.1s0.5V1000/s100/sVIL(s)I2(s)+-++--30101213UL(s)200/sV0.1s0.5V1000/s100/sVIL(s)I2(s)+-++--301014RC+uCiS求uC(t),iC(t)。例3解R1/sC+UC(s)15t=0时打开开关k,求电流i1,i2。例4解+-ki1i20.3H0.1H10V

5、23ti1523.750注意+-I1(s)0.3s0.1s10/sV231.5V+-16+-I1(s)0.3s0.1s10/sV231.5V+-uL1-6.56t-0.375(t)00.375(t)uL2t-2.19017注意由于拉氏变换中用0-初始条件,跃变情况自动包含在响应中,故不需先求t=0+时的跃变值。两个电感电压中的冲激部分大小相同而方向相反,故整个回路中无冲激电压。满足磁链守恒。18例5(习题14-12)已知R1=1k,R2=2k,C1=1F,C2=2F,uS(t)=2(t)V,试求

6、电压u2(t)。+_u2_+++_uS(t)R1R2①C1C2解+_U2(s)_+++_2/sV1k2k①1000/s500/s由题意可知画出运算电路结点法:19由虚短,有:20作业:14-4(a,b),14-11,14-13,14-19下次课内容:§14-6网络函数的定义§14-7网络函数的极点和零点§14-8极点、零点与冲激响应§14-9极点、零点与频率响应21

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