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时间:2020-09-26
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1、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第2章电路的分析方法1.能熟练应用电阻串、并联的相关结论;2.理解实际电源的两种模型及其等效变换;3.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;理解诺顿定理及其用法;4.熟悉结点电压法;5.了解受控源的概念及分类、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
2、的图解分析法。本章的要求科学上没有平坦的道路可走,只有不畏艰险的人,才能攀登到顶峰。2.1电阻串并联联接的等效变换本节的要求:简单复习回顾电阻串、并联的有关结论请欣赏一些元器件实物!1.电阻的串联串联的概念特点:1)各电阻一个接一个地顺序相联;2)各电阻中通过同一电流。2个电阻串联两电阻串联时的分压公式:R=R1+R2等效电阻等于各电阻之和:R1U1UR2U2I+–++––RUI+–注意分压公式的特点2.电阻的并联特点:1)各电阻联接在两个公共的结点之间;2)各电阻两端的电压相同。并联的概念两电阻并联时的分流公式:等效电
3、阻的倒数等于各电阻倒数之和:RUI+–I1I2R1UR2I+–注意分流公式的特点2个电阻的并联例1:电路如图所示,已知R1=6,R2=15,R3=R4=5。试求ab两端和cd两端的等效电阻。根据各电阻中的电流、电压是否相同来判断电阻的串联或并联。Rab=R1+R2//(R3+R4)Rcd=R3//(R2+R4)5510156612显然,cd两点间的等效电阻为:15552.2电阻星形联结与三角形联结的等效变换本节的要求:本节为选讲,主要讲授电阻星形联结与三角形联结的等效变换公式(本节为选讲内容)R
4、O电阻形联结Y-等效变换电阻Y形联结ROCBADCADBIaIbIcbcRaRcRbaacbRcaRbcRabIaIbIc如何求?如何求?假设等效变换的条件:对外等效即:对应端电流(Ia、Ib、Ic)、对应端间的电压(Uab、Ubc、Uca)一一相等。等效变换aCbRcaRbcRab电阻形联结IaIbIc电阻Y形联结IaIbIcbCRaRcRba记住结论,忽略推导过程三角形星形特点:123R1R2R3R12R23R31三角形星形特点:当R12=R23=R31=R时,有:123R1R2R3R12R23R31星形三角
5、形特点:123R1R2R3R12R23R31星形三角形特点:当R1=R2=R3=RY时,有:123R1R2R3R12R23R31例1:对图示电路求总电阻R12R1221222111由图:R12=2.68R12CD12110.40.40.82R1210.82.41.412122.684还有其他方法吗?例2:计算下图电路中的电流I1。I1–+4584412Vabcd解:将联成形abc的电阻变换为Y形联结的等效电阻I1–+45RaRbRc12Vabcd例2:计算下图电路中的电
6、流I1。I1–+4584412Vabcd解:I1–+45Ra2Rb1Rc212Vabcd总电流II分流公式还有其他方法吗?2.3电压源与电流源及其等效变换本节的要求:了解实际电源的电压源模型和电流源模型;掌握理想电压源、理想电流源的特性;理解电源的电压模型和电流源模型等效变换常用的干电池和可充电电池1.实际电源的电压源模型U=E–IR0U0=E电压源的外特性IUIRLR0+-EU+–O电压源电压源模型电源的外特性U0=E电压源的外特性IUIRLR0+-EU+–理想电压源O电压源IE+_U+_RL若R0
7、=0理想电压源理想电压源:UE理想电压源(恒压源)若R0<8、0=ISR0电流源的外特性IU理想电流源OIS电流源IRL电流源模型R0UR0UIS+-理想电流源(恒流源)RLIISU+_若R0=理想电流源:IIS若R0>>RL,IIS,可近似认为是理想电流源。理想电流源2)U=任意值,由外电路决定理想电流的伏安特性:外特性曲线IUISORLIISU+_1)IIS请集中2
8、0=ISR0电流源的外特性IU理想电流源OIS电流源IRL电流源模型R0UR0UIS+-理想电流源(恒流源)RLIISU+_若R0=理想电流源:IIS若R0>>RL,IIS,可近似认为是理想电流源。理想电流源2)U=任意值,由外电路决定理想电流的伏安特性:外特性曲线IUISORLIISU+_1)IIS请集中2
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