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文档简介
第12章 非正弦周期电流电路,2. 非正弦周期函数的有效值和平均功率,重点,3. 非正弦周期电流电路的计算,1. 周期函数分解为付里叶级数,12.1 非正弦周期信号,生产实际中不完全是正弦电路,经常会遇到非正弦周期电流电路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技术等方面,电压和电流往往都是周期性的非正弦波形。,非正弦周期交流信号的特点,(1) 不是正弦波,(2) 按周期规律变化,例1,半波整流电路的输出信号,例2,示波器内的水平扫描电压,周期性锯齿波,计算机内的脉冲信号,例3,基波(和原 函数同频),二次谐波 (2倍频),直流分量,高次谐波,12.2 周期函数分解为付里叶级数,周期函数展开成付里叶级数:,也可表示成:,系数之间的关系为,求出A0、ak、bk便可得到原函数f(t)的展开式。,系数的计算:,利用函数的对称性可使系数的确定简化,(1)偶函数,(2)奇函数,(3)奇谐波函数,周期性方波信号的分解,例1,解,图示矩形波电流在一个周期内的表达式为:,直流分量:,谐波分量:,的展开式为:,基波,五次谐波,七次谐波,周期性方波波形分解,直流分量+基波,三次谐波,直流分量+基波+三次谐波,IS0,12.2 有效值、平均值和平均功率,1. 三角函数的性质,(1)正弦、余弦信号一个周期内的积分为0。,k整数,(2)sin2、cos2 在一个周期内的积分为。,(3) 三角函数的正交性,2. 非正弦周期函数的有效值,若,则有效值:,周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。,利用三角函数的正交性得:,结论,3. 非正弦周期函数的平均值,则其平均值定义为:,若,4. 非正弦周期交流电路的平均功率,利用三角函数的正交性,得:,平均功率直流分量的功率各次谐波的平均功率,结论,12.4 非正弦周期交流电路的计算,1. 计算步骤,(2) 利用正弦交流电路的计算方法,对各谐波信号 分别应用相量法计算; (注意:交流各谐波的 XL、XC不同,对直流C 相当于 开路、L相于短路。),(1) 利用付里叶级数,将非正弦周期函数展开 成若干种频率的谐波信号;,(3) 将以上计算结果转换为瞬时值迭加。,2. 计算举例,例1,方波信号激励的电路。求u, 已知:,解,(1)已知方波信号的展开式为:,代入已知数据:,直流分量,基波最大值,五次谐波最大值,角频率,三次谐波最大值,电流源各频率的谐波分量为:,(2) 对各种频率的谐波分量单独计算:,(a) 直流分量 IS0 作用,电容断路,电感短路:,(b)基波作用,XLR,(c)三次谐波作用,(d)五次谐波作用,(3)各谐波分量计算结果瞬时值迭加:,求图示电路中各表读数(有效值)及电路吸收的功率。,例2,解,(1) u0=30V作用于电路,L1、 L2 短路, C1 、 C2开路。,i0= iL20 = u0/R =30/30=1A, iC10=0,uad0= ucb0 = u0 =30V,(2) u1=120cos1000t V作用,L1、C1 发生并联谐振。 相当于开路,(3) u2=60cos(2000t+ /4)V作用,L2、C2 发生并联谐振。 相当于开路,i=i0+ i1 + i2 =1A,所求的电压、电流的瞬时值为:,iC1= iC10 +iC11 +iC12 =3cos(1000t+90) A,iL2= iL20 +iL21 +iL22 =1+3cos(2000t 45) A,uad= uad0 + uad1 + uad2 =30+120cos1000t V,ucb= ucb0 + ucb1 + ucb2 =30+60cos(2000t+45) V,电流表A1的读数:,电流表A2的读数:,电流表A3的读数:,电压表V1的读数:,电压表V2的读数:,例1:单口网络端口电压、电流为:i(t)=10sin(t-60o)+2sin(3t-135o) A, u(t)=100+100sint+50sin2t+30sin3t V ,且u(t)与i(t)为关联方向。 试求电压、电流的有效值及单口网络吸收的功率。,解:,非正弦周期量的有效值、平均功率,例2:图示电路,若 (1) us1=100sin(314t+60o)V, us2=50sin314tV; (2) us1=100sin(314t+60o)V, us2=50V; (3) us1=100sin(314t+60o)V, us2=50sin417tV. 试分别求解这三种情况下R的平均功率。,解:(1)由于us1和us2为同频率的正弦电压,求平均功率时不能使用叠加定理,但可以使用叠加定理求得电流,然后计算功率。us1、us2单独作用时产生的电流分别为:,(2)us1 和us2频率不同,可用叠加定理计算平均功率。,us1单独作用时:,us
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