毕业设计(论文)-含有理想电源电路的求解

毕业设计(论文)-含有理想电源电路的求解

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时间:2018-01-11

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1、含有理想电源电路的求解【摘要】理想电源是实际电源的理想化模型。工业方面,理想电源是电气设备电路的一个重要组成部分,研究电路各部分的工作状态离不开研究模型电路,对含理想电源电路的研究对整个工业的优化、改革有着重要意义。理论方面,研究含理想电源的电路的处理方法,不仅对是学习更加复杂电源、电路的铺垫;更是电源设计,安装等实践的理论指导。学习方面,理想电源电路不仅是《电路分析》的重点内容,更是研究生考试的重点考察内容。这篇论文正是应这三方面的需要,以《电路》课本上有关理想电源的知识为基础,进行总结归纳、分

2、析综合、对比、换角度、外延划归,对含有理想电源的电路的各方面进行了研究探讨。其中包括理想电源电路与其他电路元件的连接、理想电源的等效变换、各种特殊的理想电源、理想电源在各种电路分析方法中的处理以及有关理想电源的电路定理。研究过程中,这篇论文提出了“理想电源的等效分裂和合并”等创新之处。不管是对理想电源的理论研究、工业实践、还是学生的学习,该论文都会对其有一定的意义。【关键词】理想电源工业实践理论研究学生学习目录1引言11.1选题的背景及意义11.2研究内容12理想电源12.1理想电源的定义12.1

3、.1理想电压源12.1.2理想电流源22.2理想电源的分类32.2.1按照恒定与时变分类32.2.2按照独立与受控分类33理想电源的连接33.1理想电源间的连接43.1.1同种类型理想电源间的连接43.1.2不同种类型理想电源间的连接53.2理想电源与电阻的连接63.2.1理想电压源与电阻的连接63.2.2理想电流源与电阻的连接64理想电源的等效变换74.1理想电源与实际电源74.2两种实际电源模型的等效变换84.3理想电源的等效和分裂94.3.1理想电压源的等效分裂与合并94.3.2理想电流源的

4、等效分裂与合并105含理想电源电路的分析方法125.1回路电流法中理想电流源的处理125.2结点电压法中理想电压源的处理135.3利用电路定理分析含理想电源电路145.3.1叠加定理145.3.2替代定理145.3.3戴维南定理、诺顿定理156受控源186.1受控源的特性186.2含有受控电源电路的求解187正弦电源207.1相量分析法207.2相量图分析法21结论22参考文献221引言1.1选题的背景及意义理想电源是实际电源的理想化模型。工业方面,理想电源是电气设备电路的一个重要组成部分,研究电

5、路各部分的工作状态离不开研究模型电路,对含理想电源电路的研究对整个工业的优化、改革有着重要意义。理论方面,研究含理想电源的电路的处理方法,不仅是学习更加复杂电源,电路的铺垫;更是电源设计,安装等实践的理论指导。学习方面,理想电源电路不仅是《电路分析》的重点内容,更是研究生考试的重点考察内容。本论文会对含理想电源电路的题目进行分析,总结出含理想电源电路的各种分析方法、应用特点及注意事项,并比较各种求解方法的异同点,哪个简便、哪个繁琐,通过自己的研究体会,总结分析方法,找出含理想电源电路行之有效的求解

6、方法,使学生更快捷、更准确、更有效的找到解题思路。1.2研究内容本论文先介绍理想电源(无伴电源)的概念、性质、分类和连接;再结合电路的基本分析方法和电路定理,介绍含理想电源电路的求解方法。最后,介绍两种特殊的电源受控源和正弦电源。此外,本论文还通过自己的研究体会,独创分析方法——理想电源的等效分裂与合并(即理想电源的等效转移)。2理想电源2.1理想电源的定义理想电源是实际电源忽略内阻时抽象出的理想化模型,分为理想电压源和理想电流源。2.1.1理想电压源理想电压源是端电压恒定而与流过它的电流值无关的

7、二端元件。它的端电压是定值(直流电压源)或者是一定的时间函数,电流可是任意值。理想电压源的模型图和伏安特性曲线图以及随时间变化的图像,如图1所示。电压源时刻的伏安特性曲线是一条平行于轴且纵坐标为的直线,电压源端电压与电流大小无关。当电流从电压源低电位处流向高电位处时,电压源发出功率;当电流从电压源高电位处流向低电位处时,电压源吸收功率。23如果电压源的电压和流过电压源的电流,取非关联参考方向,则图1理想电压源的模型图和伏安特性曲线注:图1中各电压表达式如下,直流电压源:正弦电压源:方波电压源:电压

8、源处于开路,即电压源不接外电路,。电压源相当于短路,即电压源电压,伏安特性为平面上的电流轴(理想电压源不允许短路)。2.1.2理想电流源理想电流源是电流保持恒定而与其端电压无关的二端元件。它的电流是定值或者是一定的时间函数,电压可为任意数值。理想电流源的模型图和伏安特性曲线图以及随时间变化的图像,如图2所示。电流源时刻的伏安特性曲线是一条平行于轴,且纵坐标为的直线,电流源电流与端电压大小无关。当电流从电流低电位处流向高电位处时,电流源发出功率;当电流从电流源高电位处流向低电位处时,

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