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文档简介
.,1,第十章含有耦合电感的电路,10.1互感,10.3空心变压器及理想变压器,10.2含有耦合电感电路的计算,.,2,耦合:指电感之间发生了磁场的相互影响和作用。,二端元件:R、L、C及独立电源(us、is);多端元件:受控电源(晶体管、运放、变压器等)耦合元件(耦合电感元件、变压器等),耦合元件:有一条以上支路,其中一条支路的电压u1与另一条支路的电压u2相关联。,实际应用:耦合电感元件-如收音机、TV中的中周(线圈)、振荡线圈等;变压器-电力变压器、互感器、电源变压器及电信变压器等。,概述,.,3,当线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通(magneticflux)11,同时,有部分磁通21穿过临近线圈2。当i1为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。u11-自感电压,u21-互感电压。,10.1互感,一、自感与互感,.,4,当i1、u11、u21方向与符合右手螺旋时,根据电磁感应定律和楞次定律:,:磁链(magneticlinkage),=N,当线圈周围无铁磁物质(空心线圈)时,11、21与i1成正比。,.,5,(mutualinductancecoefficient),(self-inductancecoefficient),.,6,可以证明:M12=M21=M,同理,当线圈2中通电流i2时会产生磁通22,12。i2为时变时,线圈2和线圈1两端分别产生感应电压u22,u12。,.,7,当两个线圈同时通以电流时,每个线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压:,在正弦交流电路中,其相量形式的方程为:,互感的性质:,从能量角度可以证明,对于线性电感M12=M21=M;,互感系数M只与两个线圈的几何尺寸、匝数、相互位置和周围的介质磁导率有关。,.,8,耦合系数(couplingcoefficient)-k,k表示两个线圈磁耦合的紧密程度。,全耦合时k=1,可以证明,k1。,k1,k0,.,9,二、互感线圈的同名端,具有互感的线圈两端的电压包含自感电压和互感电压。表达式的符号与参考方向和线圈绕向有关。,上式说明,对于自感电压,当u,i取关联方向时,符号为正,否则符号为负;可不用考虑线圈绕向。,1、对自感电压,当u,i取关联参考方向,其表达式为:,.,10,2、对互感电压,因产生该电压的电流在另一线圈上,因此,要确定其符号,就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。,引入同名端可以解决这个问题。,同名端:当两个电流分别从两个线圈的对应端子流入,其所产生的磁场相互加强时,则这两个对应端子称为同名端。,*,*,.,11,确定同名端的方法:,(1)当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时,两个电流产生的磁场相互增强。,*,*,*,*,例.,注意:线圈的同名端必须两两确定。,4版:P24310-1(a),5版:P27110-1(a),.,12,三、由同名端及u,i参考方向确定互感线圈的特性方程,有了同名端,以后表示两个线圈相互作用,就不再考虑实际绕向,而只画出同名端及参考方向即可。(参考前图,标出同名端得到下面结论)。,.,13,时域形式:,在正弦交流电路中,其相量形式的方程为:,互感电压的“+”极性端子与产生它的电流的流入端子为同名端时,则取“+”号。,.,14,一、互感线圈的串联,1.顺串,10.2含有耦合电感电路的计算,.,15,2.反串,练习P244:106(c),5版P273:105(c),.,16,1.同名端在同侧,i=i1+i2,解得u,i的关系:,二、互感线圈的并联,.,17,2.同名端在异侧,i=i1+i2,解得u,i的关系:,.,18,三、互感消去法,去耦等效电路(两电感有公共端),整理得,(a)同名端同侧联接,.,19,整理得,(b)同名端异侧联接,*,.,20,归纳去耦方法:如果耦合电感的两条支路各有一端与第三支路形成一个共同结点,则可用三条无耦合的电感支路等效替代。,练习P244:106(b),5版P273:105(c),.,21,.,22,Z11=R1+jL1,Z22=(R2+R)+j(L2+X),原边等效电路,1.空心变压器(transformer),10.3空心变压器及理想变压器,.,23,同样可解得:,原边对副边的引入阻抗。,副边开路时,原边电流在副边产生的互感电压。,.,24,当空心变压器无损耗;全耦合;L1,M,L2,L1/L2比值不变.则有:,2.理想变压器(idealtransformer):,理想变压器的电路模型,变压器的变比:,.,25,阻抗变换性质,.,26,例:已知E=120V,内阻R0=800,RL=8。(1)当折算到原边的等效电阻RL=R0时,求变比和信号源输出的功率;(2)当将负载直接与信号源联接时,信号源输出多大的功率.,n,RL,R0
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