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时间:2020-02-03
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1、第2章电阻电路的等效变换3.电源串并联;2.Y—变换;重点:1.电阻串联并联混联4.电源等效变换;5.一端口电路输入电阻的计算.2.1电路的等效变换任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一电路为二端络网(或一端口网络)。1.两端电路(网络)无源无源一端口2.两端电路等效的概念两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。iiB+-uiC+-ui等效对A电路中的电流、电压和功率而言,满足BACA2.2电阻的串联、并联和串并联(1)电路特点1.电
2、阻串联(SeriesConnectionofResistors)(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)。由欧姆定律等效(2)等效电阻(3)串联电阻的分压说明电压与电阻成正比,因此串连电阻电路可作分压电路例两个电阻的分压:2.电阻并联(ParallelConnection)(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等效由KCL:i=i1+i2+…+ik+
3、…+in=u/R1+u/R2+…+u/Rn=u(1/R1+1/R2+…+1/Rn)=uGeqG=1/R为电导(2)等效电阻等效电导等于并联的各电导之和(3)并联电阻的电流分配对于两电阻并联,有:电流分配与电导成正比3.电阻的串并联例电路中有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连接方式称电阻的串并联。计算各支路的电压和电流。从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤:(1)求出等效电阻或等效电导;(2)应用欧姆定律求出总电压或总电流;(3)应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压以上的关键在于识别各电阻的串联、并联
4、关系!例求:Rab,Rcd等效电阻针对电路的某两端而言,否则无意义。例求:Rab三端口网络2.3电阻的星形联接与三角形联接的等效变换(—Y变换)1.电阻的,Y连接Y型网络型网络R1R3RacdR1R2RabdbacdR1R2R3R4包含三端网络cRu23R12R31R23i3i2i1123+++–––u12u31R1R2R3i1Yi2Yi3Y123+++–––u12Yu23Yu31Yi1=i1Y,i2=i2Y,i3=i3Y,u12=u12Y,u23=u23Y,u31=u31Y2.—Y变
5、换的等效条件等效条件:Y接:用电流表示电压u12Y=R1i1Y–R2i2Y接:用电压表示电流i1Y+i2Y+i3Y=0u31Y=R3i3Y–R1i1Yu23Y=R2i2Y–R3i3Yi3=u31/R31–u23/R23i2=u23/R23–u12/R12i1=u12/R12–u31/R31u23R12R31R23i3i2i1123+++–––u12u31R1R2R3i1Yi2Yi3Y123+++–––u12Yu23Yu31Y(2)(1)由式(2)解得:i3=u31/R31–u23
6、/R23i2=u23/R23–u12/R12i1=u12/R12–u31/R31型Y型的变换条件:R=3RYR31R23R12R3R2R1对比上式及等效条件:Y型型桥T电路例abc型Y型acdY型-型例计算i2.4电压源和电流源的串联和并联1.理想电压源的串联和并联相同的电压源才能并联,电源中的电流不确定。串联等效电路º+_uSº+_uS2+_+_uS1ºº+_uS注意参考方向等效电路并联uS1+_+_IººuS2+_uS+_iuRuS2+_+_uS1+_iuR1R2电压源与支路的串、并
7、联等效uS+_I任意元件u+_RuS+_Iu+_对外等效!2.理想电流源的串联并联相同的理想电流源才能串联,每个电流源的端电压不能确定串联并联iSººiS1iS2iSnººiS等效电路注意参考方向iiS2iS1等效电路电流源与支路的串、并联等效iS1iS2ººiR2R1+_u等效电路RiSººiSºº任意元件u_+等效电路iSººR对外等效!2.5电压源和电流源的等效变换实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换,所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。利用电源转换简化电路计算。例1.例2.例3.把电
8、路转换成一个电压源和一个电阻的串连。例4.40V104102AI=?2A630V_++_40V4102AI=?630V_++_例5.注:受控源和独立源一样可以进行电源转换;转换过程中注意不要丢失控制量。+_US+_R3R2R1i1ri1求电流i1R1US+_R2//R3i1ri1/R3R+_US+_i1(R2//R3)ri1/R3
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