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电源的等效变换

1. 验证电压源与电流源等效变换的条件。1、验证电压源与电流源等效变换的条件 2、有源二端口网络和戴维宁等效电源外特性测试 3、诺顿等效电源外特性测试(选做实验)。二、测试实际电流源(并联电阻)的伏安特性。2.2.2电压源与电流源的等效变换。将电源看作是电压源或是电流源。在一定条件下电压源和电流源可以等效变换。

电源的等效变换Tag内容描述:<p>1、2.2.2电压源与电流源的等效变换,电路中的电源既提供电压,也提供电流。将电源看作是电压源或是电流源,主要是依据电源内阻的大小。为了分析电路的方便,在一定条件下电压源和电流源可以等效变换。,一、电压源,具有较低内阻的电源输出的电压较为恒定,常用电压源来表征。电压源可分为直流电压源和交流电压源。,实际电压源可以用恒定电动势E和内阻r串联起来表示。,1、电压源的组成及特性,实际电压源以输出电压的形式向。</p><p>2、北京邮电大学电子工程学院 退出开始 主讲教师:张轶 1-8,9 电源及电阻的等效变换 (简单电路分析的常用方法) X 第第 2 2 页页 1. 等效的基本概念 等效(equivalence): 如果一个单口网络N和另一个 单口网络N端口处的电压电流关系完全相同, 即他们在平面上的伏安特性曲线完全重合,则称 这两个单口网络是等效的。 注意:等效是指对任意外电路而言,且等效指的 是对外等效,对内不等效。 必须掌握! X 第第 3 3 页页 根据KVL和欧姆定律: 网络N1 : 网络N2: 则N1和N2两网络端钮ab上的伏安关系完全相同。 即N1和N2等效。 2. 电阻元件的等效。</p><p>3、实验三 电源的等效变换及戴维南定理,1. 验证电压源与电流源等效变换的条件。 2. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对定理的理解。 3. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。,实 验 目 的,实 验 内 容,1、验证电压源与电流源等效变换的条件 2、有源二端口网络和戴维宁等效电源外特性测试 3、诺顿等效电源外特性测试(选做实验),实 验 设 备,本实验使用以下仪器:,数字式万用表,指针式万用表,直流稳压电源,直流恒流源和电阻箱,九孔板,元器件及托盘,1. 换接线路时,必须关闭电源开关。 2. 直流仪表的接入应注意极性与量程。,实验。</p><p>4、电源的等效变换及理想电源外特性研究实验,一、测试理想电流源的伏安特性,1、实验电路,Ic,51,100,2.2K,2、先取RL= 0,调节RW使IC=20mA,让后改变RL值填写下表 。,+,-,二、测试实际电流源(并联电阻)的伏安特性,1、实验电路,2、先取RL= 0,调节RW使IC=20mA,让后改变RL值填写下表 。,三、电源模型的等效变换,1、实验电路,2、上图左边是实验2的实际电流源模型,将电流源模型转换为右边的实际电压源模型,测量负载两端的电压和电流,记录在下表并和实验2比较。,画出实验2和实验3的伏安特性曲线,。</p><p>5、第2章简单电阻电路分析,2.1等效变换的概念2.2电阻的串联、并联和混联2.3电阻的Y等效变换2.4电压源、电流源的串联和并联2.5实际电源的等效变换2.6运用等效变换分析含受控源的电阻电路,目录,2.4电压源、电流源的串联和并联,电压源的串联,2.4电压源、电流源的串联和并联,电压源的并联,同极性、同数值并联,2.4电压源、电流源的串联和并联,电流源的并联,2.4电压源、电流源的串联和。</p><p>6、2 2 2电压源与电流源的等效变换 1 电路中的电源既提供电压 也提供电流 将电源看作是电压源或是电流源 主要是依据电源内阻的大小 为了分析电路的方便 在一定条件下电压源和电流源可以等效变换 2 一 电压源 具有较低内阻的电源输出的电压较为恒定 常用电压源来表征 电压源可分为直流电压源和交流电压源 实际电压源可以用恒定电动势E和内阻r串联起来表示 1 电压源的组成及特性 3 4 实际电压源以输出。</p><p>7、欢迎同学们到电子电工实验中心实验,电流源 电流源是电压源以外的另一种形式的电源, 它可产生一个电流提供给外电路。 理想电流源 实际电流源 实际电流源与实际电压源的等效变换,实验三 电源的等效变换 p83,一、理想电流源:具有两个基本特性 第一、电流是恒值的,或是一定的时间函数,与 其负载大小无关; 第二、不能由它本身决定,而是由其联接的外电 路确定。,二、实际电流源 实际电流源可以用一个理想电流。</p><p>8、退出,开始,电路分析基础,1-9 电源的等效变换,电压源的等效变换,电流源的等效变换,内容提要,实际电压源模型与实际电流源模型的等效变换,X,X,1.电压源的等效变换,1.1 电压源的串联,结论:n个串联的电压源可以用一个电压源等效置换(替代),等效电压源的电压是相串联的各电压源电压的代数和。,思考:电压源能否并联?,演示,X,1.电源的等效变换,结论:电压值。</p><p>9、2.2.2 电压源与电流源的等效变换,1,电路中的电源既提供电压,也提供电流。 将电源看作是电压源或是电流源,主要是依据电源内阻的大小。 为了分析电路的方便,在一定条件下电压源和电流源可以等效变换。,2,一、电压源,具有较低内阻的电源输出的电压较为恒定,常用电压源来表征。电压源可分为直流电压源和交流电压源。,实际电压源可以用恒定电动势E和内阻r串联起来表示。,1、电压源的组成及特性,3,4,实际电。</p>
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