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文档简介
1 3独立电源元件 1 3 1电压源和电流源 1 3 2实际电源的模型 1 3 3两种电源的等效互换 下页 上页 返回 第1章 1 3 1电压源和电流源1 电压源 外特性 输出电压与输出电流的关系 U 翻页 第1章 上页 下页 返回 特点 理想电压源的串联 思考 1 电压源方向相反怎么办2 不同数值的电压源可否并联 1 输出电流恒定不变2 端电压是任意的 即随负载不同而不同 2 电流源 翻页 下页 上页 第1章 返回 特点 理想电流源的并联 思考 1 电流源方向相反怎么办2 不同数值的电压源可否串联 分析 IS固定不变 US固定不变 翻页 上页 下页 第1章 解 1 Uab US 2 若R减小为1 电流源的功率不变 电压源的功率 IUs I Is 3A 翻页 上页 下页 第1章 返回 2 若使R减小为1 I如何变 两个电源的功率如何变 1 I等于多少 1 3 2实际电源的模型 1 实际电源的模型 用已知理想元件特性表述实际电源的外特性 下页 上页 第1章 返回 I U b a 2 电压源模型 翻页 第1章 下页 上页 返回 R 外特性曲线 3 电流源模型 翻页 上页 下页 第1章 返回 外特性曲线 b a R 1 3 3两种电源的等效互换 翻页 上页 下页 返回 第1章 等效互换条件 U Us I R0 U IR0 R0 Is R0 I R0 Is I R0 翻页 上页 下页 第1章 返回 电压源模型电流源模型 下页 上页 第1章 翻页 返回 2 所谓 等效 是指 对外电路 等效 即对外电路的伏 安特性一致 对于电源内部并不一定等效 例如 在电源开路时 1 电压源模型与电流源模型互换前后电流的方向保持不变 即IS和Us方向一致 R0不消耗能量 上页 下页 第1章 翻页 返回 3 电压源 恒压源 与电流源 恒流源 之间不能互换 上页 下页 第1章 返回 电压电流相互无关 例1 求下列各电路的等效电源 解 例2 试用电压源与电流源等效变换的方法计算2 电阻中的电流 解 由图 d 可得 例3 解 统一电源形式 试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示电路中1 电阻中的电流 例3 电路如图 U1 10V IS 2A R1 1 R2 2 R3 5 R 1 1 求电阻R中的电流I 2 计算理想电压源U1中的电流IU1和理想电流源IS两端的电压UIS 3 分析功率平衡 2 由图 b 可得 理想电压源中的电流 理想电流源两端的电压 IR1 IS IIR1 2 6 4A IR1 各个电阻所消耗的功率分别是 两者平衡 60 20 W 36 16 8 20 W 80W 80W 3 由计算可知 本例中理想电压源与理想电流源都是电源 发出的功率分别是 2003 3 3 23 电流控制电流源 VCCS 电压控制电流源 VCCS 电压控制电压源 VCVS 电流控制电流源 CCCS 1 4受控电源 第1章 上页 下页 返回 独立电源 指电压源的电压或电流源的电流不受外电路的控制而独立存在的电源 受控电源 指电压源的电压或电流源的电流受电路中其它部分的电流或电压控制的电源 2003 3 3 24 受控源的特点 当控制电压或电流消失或等于零时 受控源的电压或电流也将为零 对含有受控源的线性电路 可用前面所讲的电路分析方法进行分析和计算 但要考虑控制与受控特性 应用 用于晶体管电路的分析 受控源不能独立向电路提供电能量 2003 3 3 25 1 电流控制电流源 上页 下页 翻页 返回 IB IC 2003 3 3 26 2电压控制电流源 S 2003 3 3 27 四种理想受控电源的模型 例1 试求电流I1 解1 解得 I1 1A I1 2I1 I2 3 试求电流I1 I1 2 3 10 0 6I1 例2 I1
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