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文档简介
1、0,2章简单电阻电路的等效转换,2.1电路等效转换的基本概念2.2电阻串行和并行2.3电阻y型连接和造型连接的等效转换2.4电源的等效转换包括2.5受控源电路的等效转换,2,2.1电路等效转换的基本概念,单端口网络:只有一个端口连接到外部电路的电路。单个网络也称为终端网络。如图所示,两个单端口网络N1和N2在电压电流特性完全相同的情况下具有相同的两个单端口网络。注:等效性表示外部电路相同,内部结构不一定相同。、8、电压-电流关系、Ri=R1i R2i中R=R1 R2,2.2电阻器的串行和并行、2.2.1电阻器的串行、u=R i、10、2,两个电阻并行时的分流公式,2.2.2电阻的并行分流公式,
2、18,2.2.2电阻并行,扩展到n电阻并行通用,等效电导/电阻:电阻并行极端情况,19,示例2.2.1,2.2.1电路图中所示,示例2.2.1电路图,解决方案:20,示例2.2.1,使用分流公式计算电流3360,6电阻的功率为:根据上述计算,得出、32,2.3电阻的y型连接和几何连接的等效转换。如何求出a,b端口的入口等效电阻Req?33,2.3.1平衡桥电路,34,2.3.1平衡桥电路,平衡桥电路的条件:相对桥臂的阻力值的乘积相等。端口的入口等效电阻,35,平衡桥,(1) i5=0A,因此c,d分支被视为开放,(2) ucd0V,因此c,d分支被视为段落,36,示例2.3.1,图(a,解决方
3、案:图(b)可以准确地将c,d分支的8电阻简化为开路平衡桥电路的,39,2.3.2 Y等效转换,如果不满足桥平衡条件,则可以使用y (t型)等效电路将上述互连电阻桥简化为单个等效电阻。y网络的两种形式,42,造型网络的两种形式,43,1。y对等变换、比较和y图形的两个网络要求网络中每对节点之间的阻力等于y网络中相应节点之间的阻力值。44,2。y等效转换,R1=R2=R3,如果是平衡y型网络,则查找电路图中40V电压源提供的电流I和功率,如:48,示例2.3.2,示例2.3.2所示。示例2.3.2电路图,49,继续示例2 . 3 . 2,是,2.4.1或更高电压源电路等效,54,2电压源和组件的
4、并行,电压源和组件或子电路的并行,2.1,2.2,2否则违反KVL,该电路是两者之一的电压源。包含55,2.4.2以上电流源的电路等效,1电流源的并行和等效,并行电流源的等效电流是每个电流源电流的对数之和,因此电流源并行分支可以替换为一个等效电流源,56,2.4.2电流源和组件或子电路的连接,电流源和组件或子电路的串行和等效, 等效转换条件:uS=RPiS、电流源型号、RS=RP、2.4.3实际电源两种型号的等效转换、60、等效转换中两种电源的参考方向各一个。理想电压源和理想电流源之间没有等效关系。对等关系专用于外部电路,不适用于电源内部。RL=时,电压源模型内部电阻RS不会丢失功率,电流源模
5、型的内部电阻RP会丢失功率。理想电压源uS和电阻r串行电路可以转换为理想电流源iS和此电阻r并行的电路。注意事项,62,解决方案:b,以下每个电路的最简单等效电路,63,解决方案:解决方案:2。将以下电压源转换为电流源:1 .以下电流源等效转换电压源,64,示例2.4.1,等效电路过程,解决方案3360,将图(a)中显示的电路简化为最简单的形式。(a),(b),65,范例2.4.1继续,对等电路程序,(b),(c),(d),(e),66,示例2.4.2、67、等效简化和解决、,其源之间的对等转换如下图所示。注意:简化电路时,控制源,2.5是受控源电路的等效转换,86,示例2.5.1,示例2.5.1(a)中所示的单端口网络,r是常数,并查找最简单的电
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