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文档简介
1、电动势,电压不一定有电流。有电流就必须有电压!电流,电压,电势,功率,电压U,电动势E,正向:电压上升,正向:电压降,电流I,正向:高电压到低电压,关联参考方向:非关联参考方向!在直流电路过程中电流不变,因此等于短路!直流电路过程中不因短路而消耗能量。在直流电路期间,由于开放,不消耗能源。在直流电路期间电压不变,等于开路!直流电流:大小和方向不随时间变化的电流。直流电压:大小和方向不随时间变化的电压。u、I、o、t、无能耗、电阻、电感、电容、欧姆定律、电压源、短路渡边杏箱、特性:电流和电源供应设备的功率由外部电路、输出电压不会随着外部电路的变化而变化。电流源,开路,特征:电源供应设备的结束电压
2、和电源供应设备的功率为外部电路,输出电流不随外部电路变化而变化。,连接电阻时,每个电阻的功耗均通过电阻大小,练习:P20,1-6,2,电阻并行,每个电阻两端的相同电压(KVL)总电流通过每个并行电阻电流总和(KCL)并行流动。电阻并行,各电阻消费功率与电阻大小成反比。特例:两个电阻R1,R2并行,等效电阻,示例2-6微安培表,总偏置电流需要改造为Ig=100 A,内部电阻Rg=1 k,范围为In=100 mA的电流表,练习KCL是节点点分支电流的限制,与分支连接的元素无关,无论是电路线性还是非线性。KCL方程式是根据电流参考方向栏建立的,与电流的实际方向无关。练习:P21,1-7,KVL 规定
3、顺时针正值,KVL的实质是符合电路的能量守恒定律反映KVL是对电路分支电压的限制,无论电路是线性还是非线性,都与连接到电路各分支的组件无关。无论电压的实际方向如何,KVL方程式均写入电压参考方向栏。练习:P23,1-18,分析:I,1,2,分支电流分析步骤:1,假定每个分支电流的参考方向。2,应用KCL应用独立节点热电流方程3,应用KVL列独立方程(选择通用网格孔)。4、每个分支电流的同时解决方案。任务:P24 1.26,叠加原理:线性电路,如果多个独立电源供应设备同时工作,则一个分支的电流或电压等于电路中每个独立电源供应设备单独工作时为该分支生成的电流或电压的数量。方法:如果独立电源供应设备
4、电路单独运行,则其他独立电源供应设备称为“删除源”。对于电压源,请将电源电压Us设置为零,以对应于“短路”(实际电源供应设备的内部电阻必须保持在电路内)。对于电流源,电源电流Is设置为0相当于“打开”(实际电源供应设备的内部电阻必须保持在电路内)。电力重叠渡边杏!例如,叠加原理通过R2流动的电流I2,=,电压源单独作用,电流源单独作用,内部电阻保持!电流源已打开!电压源短路!使用叠加原理寻找流过、范例1: 4的电流。电压源单独作用,电流源单独作用,内部电阻保持!电流源已打开!电压源短路!电压源单独作用、电流源单独作用、示例2:流过叠加原理3的电流。电压源1单独作用,电压源2单独作用,内部电阻保
5、持!电压源1单独作用,电压源2单独作用,电压源短路!电压源短路!内部抵抗保存!实际电流与基准电流方向相反,叠加原理求,通过练习:R2的电流I2。,电压源6V单独作用,电压源9V单独作用,练习:P25 1.27,问题解决阶段:1。大气分支分离2。开放电压计算U oc 3。等效电阻计算Ri 4。访问备用分支解决方案,1 .对等电阻时,原始的双级网络通过手动网络(电压源短路、电流源开路)连接。(1)作为万用表测量。(2)使用串行和并行关系直接计算。(3)电压电流法计算或测量。2 .寻找断路电压时,请注意电压的方向。(1)测量:开放ab端子,测量开放地点的电压U oc。(2)计算:消除外部电路,ab端开,开放电压U oc计算,例1:通过戴维宁定理求出流4的电流。内部抵抗保存!电流源已打开!电压源短路!1,寻找入口电阻。查找、2、开路电压。30V,如图循环中所示,KVL方程:练习:P25 1.28 P24 1.23,操作:P25 1.29,首先断开外部电路连接,ab 2段网络,外部电路等,等分为2个,1,寻找入口电阻。2,找到开路电压。图电路列KVL方程:首先是外部电路分离ab 2段网络,外部电路再次等效2段网络计
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