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文档简介
第六章储能元件 电容元件 电感元件 电容 电感元件的串联和并联 重点 电容元件 电感元件 串联和并联 1 一 含源一端口等效电路 一 知识回顾 二 最大功率的传输 三 互易定理 四 作业讲解 110 111 2 含源一端口 电压源 戴维宁定理 电流源 诺顿定理 uOC ReqiSC 3 戴维宁 南 定理 一个含独立电源 线性电阻和受控源的一端口 对外电路来说 可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换 此电压源的激励电压等于一端口的开路电压uoc 电阻Req等于一端口内全部独立电源置零 独立电压源短路 独立电流源开路 后的输入电阻 4 诺顿定理 一个含独立电源 线性电阻和受控源的一端口 对外电路来说 可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换 电流源的激励电流等于该一端口的短路电流 电阻等于一端口中全部独立电源置零后的输入电阻 5 二 最大功率的传输 最大功率 6 互易定理的第一种形式 7 互易定理的第二种形式 8 互易定理的第三种形式 9 解 例 110 图 a uoc 10 4 6 5 uOC 15V R0 10 5 20 14 u 10 10 5 2 15 5 4V b c d 10 解 例 106 图 b uab 9 12 3 6V R0 10 6 16 11 解 例 106 图 c uoc 2i1 2i1 0V 8i1 2i1 2i1 4 i1 0 5A R0 7 加压求流法 u 5i 2 i1 i 2i1 7i 12 例 106 图 d 解 isc 2u1 1 2u1 3 2u1 48 11 4 36A u1 2 91V u u1 8 2u1 2 u1 u 11 12u1 i u1 8 u 5 7 110u R0 u i 6 47 13 解 例 111 14 40i1 20i2 50 20i1 50i2 50 将 1 2 2可得 8i2 5 i2 0 625A uab 20i2 50 37 5V Rab 20 20 20 20 20 10 15 当R Rab 10 时 吸收的功率为最大 is 37 5 10 3 75A 16 电容 电感元件的串联和并联 第六章储能元件 电容元件 电感元件 17 电容元件 电容器 电路符号 电压 电流关系 电容元件的功率和能量 小结 18 电容器 电路符号 电容C的单位 F 法 Farad 法拉 q Cu 对于线性电容 有 常用 F nF pF等表示 19 电解电容 20 常用的各种电容器 陶瓷电容 聚脂膜电容 有机薄膜电容 玻璃釉电容 涤纶电容 21 电压 电流关系 隔直作用 电容电压有记忆电流的作用 是一种记忆元件 22 2020 2 6 23 电容元件的功率和能量 q Cu 最后 分布电容和杂散电容 24 小结 1 i的大小与u的变化率成正比 与u的大小无关 3 电容元件是一种记忆元件 2 电容在直流电路中相当于开路 有隔直作用 4 当u i为关联方向时 i Cdu dt u i为非关联方向时 i Cdu dt 25 电感元件 电压 电流关系 线性定常电感元件 韦安 i 特性 电感的储能 小结 26 变量 电流i 磁链 线性定常电感元件 L称为自感系数 L的单位 亨 利 符号 H Henry 韦安 i 特性 27 常用电感 卧式电感 工形电感 工形电感 带外套 环形电感 多层电感 贴片功率电感 28 电压 电流关系 由电磁感应定律与楞次定律 i 右螺旋e 右螺旋u e一致u i关联 29 电感的储能 30 电路模型近似地描述实际电路的电气特性 根据实际电路的不同工作条件以及对模型精确度的不同要求 应当用不同的电路模型模拟同一实际电路 现在以线圈为例加以说明 图1 3线圈的几种电路模型 a 线圈的图形符号 b 线圈通过低频交流的模型 c 线圈通过高频交流的模型 31 1 u的大小与i的变化率成正比 与i的大小无关 3 电感元件是一种记忆元件 2 电感在直流电路中相当于短路 4 当u i为关联方向时 u Ldi dt u i为非关联方向时 u Ldi dt 小结 32 电容 电感元件的串联和并联 电容的串联 电容的并联 电感的串联 电感的并联 33 电容的串联 34 等效电容 35 串联电容的分压 36 电容的并联 37 并联电容的分流 38
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