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文档简介

1、第10章是耦合电感电路,牙齿章节的重点,重点,1。相互感应和相互感应电压,2 .相互感应电路计算,3 .变压器和理想变压器原理,返回,10.1互感,耦合电感组件包括收音机,电视机中等实际电路,下一页,上一页,返回,下一页,上一页,变压器,返回,下一页,上一页,变压器,返回,下一页,下一页,下一页、下一页、上一页、定义:磁通链、=N、返回、空线圈、I成比例。如果只有一个线圈:当两个线圈都有电流时,每个线圈的磁链是磁链和相互磁链的代数之和。m值与线圈的形状、几何位置、空间介质相关,与线圈中的电流无关。M12=M21,L始终为正数,M值为正数。下一页,上一页,注意,返回,2。管接头系数,管接头系数K

2、,指示两个线圈的磁管接头有多紧密。k=1完全耦合:漏磁F S1=Fs2=0,F11=F21,F22=F12,满意:耦合系数k与线圈的结构、互几何位置、空间磁介质相关。下一页,上一页,注意,返回,互电感现象,使用变压器:信号,电力传输,抗干扰,克服:合理布置线圈互位置或增加屏蔽互电感减少。下一页,上一页,reactor,返回,下一页,上一页,reactor磁场,磁铁材料屏蔽磁场,返回,i1牙齿时变电流时磁也随时间变化,在线圈两端产生感应电压。i1,u11,u21方向与右手螺旋相符时,电磁感应定律和楞次定律:自感应电压,互感应电压,3。耦合电感上的电压,电流关系,下一页,上一页,两个线圈同时通过电

3、流时,每个线圈两端的电压都包括在内,返回,正弦交流电路中,其量形式的方程:下一页,上一页,返回,两个线圈的磁器链和互磁力链帮助,互感电压正,对吧互感电压的正负指示:(1)与电流的基准方向相关。(2)与线圈的相对位置和方向相关。下一页,上一页,注意,返回,4。如果交互感应线圈的同名端、自感应电压、U、I遵循相关联的参考方向、U、I和右侧螺旋规则,则表示式为,以上说明,对于自感应电压,电压电流位于同一线圈中。下一页,上一页,返回,互感电压,因为产生牙齿电压的电流在不同线圈中,所以要确定符号,需要知道两个线圈的方向。这在电路分析中看起来很不舒服。为了解决牙齿问题,引入同名方的概念。下,上,两个电流分

4、别从两个线圈的相应端子中同时流入或流出,如果生成的磁通量徐璐加强,则两个相应的端子称为两个相互感应线圈的同名端。同名结尾,返回,线圈同名结尾必须确定为2,2。下一个,上,注意,返回,确定同名端的方法:(1)两个线圈中的电流从同名端同时流入(或流出)时,两个电流产生的磁场徐璐加强。*,*,*,*,*,下一页,上一页,返回,图电路,闭合开关S,I增量,两组线圈在黑盒中时,可以通过推导四个端线组来使用上述结论确定同名端。,下,上,后,由同名端和U,I参考方向确定交互感应线圈的特性表达式,具有同名端,因此在两个线圈交互时无需考虑实际方向,只需绘制同名端和U,I参考方向即可。下一页,上一页,返回,是,图

5、写电路电压,电流关系,下一页,上一页,返回,是,解决方案,下一页,上一页,返回,10.2耦合电感电路计算。联合电感并行,下页,上页,返回(例如完全联合:L1L2=M2)上页,返回,双面并行,了解I=i1 I2,u,I的关系:对等电感:下页,下页耦合电感t型等价物,同侧t型解耦等价物4。控制源对等电路,下一页,上一页,返回,示例,Lab=5H,Lab=6H,解决方案,下一页,上一页,返回,5。相互感应电路计算相互感应线圈的电压除了自感应电压外,还必须包括相互感应电压。通常使用分支和回路方法计算。下一页,上一页,示例1,热写入电路电路电流方程。返回,解释,下一页,上一页,返回,示例2,查找图片电路

6、打开电压。解析1,下一页,上一页,返回,解耦等效电路,(一对一移除):解析2,下一页,上一页,后退,下一页,上一页,后退,示例3,下一页,上一页,解释,辅助边开放,不影响原始边循环,开路电压u2(t)只有互感应电压。首先应用三因素法得出电流i(t)。返回,下一页,上一页,返回,10.3耦合电感功率,耦合电感过程中,时敏电流发生变化,磁场发生变化,产生电场(互感应电压)牙齿,耦合电感,变化的电磁场,电磁能量转换和传输,下一页,上一页,是的,图电路,图这是相互感应M郑智薰能耗特性的表示。返回,下一页,上一页,组合功率的无功表明两个相互感应电压组合功率的无功对两个组合线圈的影响,特性相同,M牙齿逆耦

7、合作用时,它的储能特性与电容特性相同,可以减少组合电感能量存储量。返回,10.4变压器原理,变压器由两个具有相互感应的线圈组成。一个线圈连接到电源,另一个线圈连接到负载。变压器是利用相互感应将能量或信号从一个电路传输到另一个电路的设备。变压器线圈的核心是郑智薰铁磁材料时称为空心变压器。,1 .变压器电路(工作线性段)、原始边循环、子边循环、下一页、上一页、返回、2。分析方法,方程式分析,Z11=R1 j L1,z22=(R2 r),引入原始边阻抗。引入电阻。总是正数表示辅助边循环吸收的功率由原始边提供。引入电抗。负号反映了电抗的引入和支付电抗性质的反对。下一个、上一个、注、后一个、引入阻抗反映

8、了次边循环对原始边循环的影响。原副边没有传记连接,但由于相互感觉的作用,副边产生电流,牙齿电流也影响原边电流电压。能源分析,电源供应器发出主动P=I12 (R1 RL),I12R1消耗在原始边缘。I12Rl是支付边、证明、下一页、上一页、返回、原始边对副边的引入阻抗。利用戴维宁定理得出变压器副变的等效电路。辅助边打开时,原始边电流在辅助边产生的相互感应电压。侧等效电路,下一页,上一页,参考,解耦等样本分析,具有互感的电路解耦等效,分析。返回,已知US=20 V,原始边引入阻抗Zl=10j10。求: ZX,求从负载中获得的有效功率。负载获取功率:实际上最匹配:示例1,解释,下一页,上一页,RL=

9、42W,w=314rad/s,应用原始边等效电路,示例2,解算1,下一页,上,下,上,下,上,后,应用次边等效电路,解算2,下一页,解算1,解释1,w=106rad/s,下一页,上一页,返回,应用原始边等效电路,R2=40点最大功率吸收,下一页,上一页,返回,解释2,应用辅助边,互电感线圈的同名端理想变压器的三个茄子理想化条件,完全耦合,无损,无线圈电线电阻,制作铁芯的铁磁材料的磁导率是无限的。参数无限,下一页,上一页,返回,以上三个茄子条件在工程上实际上不能满足,但是在一些实际工程估计中,在允许误差的范围内将实际变压器视为理想变压器,可以简化计算过程。下一页,上一页,注意,2。理想变压器的主要性能,变压关系,返回,如果,下一页,上一页,注意,返回,电流关系,考虑理想化条件:下一页,上一页,返回,理想变压器的特性方程是代数关系,因此是没有记忆的多级组件。理想变压器不存储能量,也不消耗能量,在电路期间只起到传送信号和能量的作用。电源特性,下一页,上一页,返回,示例1,已知电源供应设备内部电阻RS=1k,负载电阻RL=10。求理想变压器的比N,以获得RL牙齿最大功率。n2RL=RS匹配时,即10n2=1000,n2=100,n=10。下一

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