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文档简介

1、第3章电路的过渡解析,本章的主要内容:1次电路在直流激励下,(1次电路:只包含1个蓄电元件,或者与1个蓄电元件等价,并且可以用1次差分方程记述的线性电路),(4)微分电路和积分电路,(1)传输规则和电路初始状态的修正计算,过渡过程:电路从一个稳定态向另一个稳定态变化的过渡过程电路暂态分析的内容,1 .利用电路暂态过程生成特定波形的电信号。 研究过渡过程的实际意义,2 .控制和预防可能发生的危害。 (1)过渡过程中电压、电流随时间变化的规律。 (2)影响过渡过程速度的电路的时间常数。 为了说明电功耗的性质,根据欧姆定律:电阻元件上的电压与通过的电流呈线性关系,线性电阻、311电阻元件、31电阻元

2、件、电感量元件和电容元件表示,电能全部被电阻消耗,转换为热能而释放。 电阻的能量、能源消费元件描述了电流流过线圈时产生磁场、蓄积磁场能量的性质。1 .物理意义、3.1.2电感量元件、3.1.2电感量元件,当电感量元件上磁通或电流发生变化时,产生的感生电动势根据KVL,而在、磁场能量或上式的两边乘以I的电容器的单位:法拉f、微法、F (106F ) 当pF (1012F )、313电容元件、约束方程式:(电压电流关联基准方向)、电压u变化时,在电路中产生电流333,在电感量电路中存在过渡过程,例如:稳定态,同样,产生过渡过程所需的条件:l存储:转换:电路状态的变化例如,电路的接通、断开、短路、电

3、压(电流)的变化或残奥仪表的变化、过渡过程的原因:由于物体所具有的能量不跳起,所以在换产调整的瞬间存储元件的能量也不跳起,(1)电路中包含存储元件(内因) (2)的转换时刻t=0 (2)路径变更,在转换时电容器上的电压不跳起,电感器:在转换时:在转换时电感器上的电流不跳起,转换规则只能适用于转换瞬间(0- ) (t=0-时刻电路中的电容电压uC(0- )或电感量电流iL(0- ) 求出(3)的初始值的步骤:32与储存元件的交换规则,例题,解:(1)交换前t=0-,0-,uC(0-)=2V,iL(0-)=2A,u1(0 )=0,u2(0 )=2V,u3(0 )=- 6V,uL(0 )=- 6V,

4、0等效电路解:(1)传输路径前t=0-,0-,uC(0-)=0,iL(0-)=0,(2)传输路径后t=0是传输路径规则。 对于uL(0 )=6V,0等效电路、(3)其他电压、电流的初始值,首先需要进行切换,求出uC(0)或iL(0),33 RC电路的响应、一次RC电路直流激励、332 RC电路、路径变更规则、332 RC电路的零输入响应、2 .电路的零输入响应、t0 :此外,根据一次线性常系数一次差分方程、解、积分常数、特征根、时间常数,进行332 RC电路的零输入响应、3 .响应曲线、332 RC电路的零输入响应、4 .时间常数、RC电路的时间常数、(1) 的物理意义、的大小决定了RC电路的

5、过渡过程持续时间,、时,332 RC电路的零输入响应、工序上的规定、过渡过程结束,进入稳定态,理论上,电路稳定经过时间。 332 RC电路的零输入响应,4 .时间常数,(2)的订正,c是电路中唯一的容量,r是改变道路从电容器两端看的戴文宁等效电阻。 的大小取决于电路的结构和组件的残奥仪表。 求出(3)的单位、秒(s )、例题、t0时的i(t )、i2(t )、iC(t )。解:零输入响应或3.3.1 RC电路的零状态响应是切换前的电容元件的初始状态为零时由于施加激励而在电路中产生的响应。1、典型的电路和过程,t=0-、t=0、t=、主RC电路的零状态响应是电容充电的过程。路由规则、3.3.1

6、RC电路的零状态响应、2 .电路的零状态响应,在t 0时,根据KVL :并根据一阶线性常系数非齐次差分方程、方程解:来求出对应的齐次差分方程的通知的电路电流表示式、电阻电压表示式、3.3.1 RC 表示电容电压uC从初始值上升到正常值的63.2%所需的时间。 例题被知道为uC(0-)=0,求出t0时uC、I和iC。 解:零状态响应、333 RC电路的全响应、施加激励和电容元件的初始状态都是电路产生的响应。 也就是说,电源激励和电容器的初始值都不为零。 1、典型电路和过渡过程、t=0-、t=0、电容充电、电容放电、t=、333 RC电路的总响应、2 .电路的总响应、总响应=、零输入响应、零状态响

7、应=零输入响应零状态响应、零输入响应、零状态响应、0-、例题、36 RL电路的响应, 1次RL电路直流激励、361 RL电路的零状态响应、1.1、2 .电路的零状态响应、3 .时间常数、l是电路中唯一的电感量。 r是改道从电感量两端看的戴文宁等效电阻。362 RL电路的零输入响应、1 .典型的电路及过渡过程、t=0-、iL(0-)=I0、t=0、iL(0 )=iL(0-)=I0、2 .电路的零输入响应、3 .时间常数、l是电路中唯一的电感量。 r是改道从电感量两端看的戴文宁等效电阻。4、RL与直流电源直接断开,(1)可能发生的现象、快门优先发生电弧;(2)解决方案、流二极管VD、363 RL之

8、后的电路的全部响应、全部响应=、零输入响应、零状态响应、电路的零输入响应、电路、RC电路、RL电路、零状态响应或电路中的蓄电元件的充电RC电路、RL电路、(2)充放电过程的进展速度取决于电路的时间常数,的大小取决于电路结构和元件残奥仪表。 RC电路、RL电路、(3)全响应=零输入响应零状态响应、RC电路、RL电路、34一次线性电路过渡解析的三要素法、全响应=零输入响应零状态响应、全响应=稳态成分过渡成分、三要素、对一次线性电路过渡过程中的任意变量的公式、例题进行分析,求出t0时的uC,i1,i2, 解:三要素法、利用0等效电路求出初始值,注意可以用三要素法直接求出i2等、例题、t0时的uC、i1、i2、iC。 例题,求t0时的iL(t )和i(t )。 解:三要素法、35微分电路和积分电路、微分电路和积分电路是矩形脉冲激励下的RC电路。 选择不同的时间常数,可构成输出电压波形和输入电压波形之间的特定(微分

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