電源單獨作用在支路中產生電流(或電壓)代數和結論疊加原理
發布時間:2023/4/19 22:08:42 訪問次數:738
電壓源、電流源的概念,電壓源 一般都用一個恒定電動勢E和內阻r。串聯組合來表示一個電源。
用這種方式表示的電源稱為電壓源。rO=o時稱為理想電壓源。
電流源用一個恒定電流rs和內阻rO并聯疊加原理,在線性電路中,任一支路的電流(或電壓)都是電路中各個電源單獨作用時,在該支路中產生的電流(或電壓)的代數和,這個結論叫疊加原理。
疊加原理主要用來指導其他定理、結論和分析電路。運用疊加原理過程中,當一個電源單獨作用時,應將其余的恒壓源作全部短路、恒流源作全部開路處理。
戴維南定理,任何只包含電阻和電源的線性有源二端網絡,對外都可用一個等效電源來代替。這個電源的電動勢等于該網絡的開路電壓;這個電源的內阻等于該網絡的入端電阻(即網絡中各電動勢短接時,兩出線端間的等效電阻)。這個結論稱為戴維南定理。
用戴維南定理解題的步驟如下:
把電路分為待求支路和含源二端網絡兩部分。
把待求支路斷開,求出含源二端網絡的開路電壓(即等效電動勢E0)和入端電阻(即等效內阻rh)。
畫出含源二端網絡的等效電路(E。與RO串聯),再接人待求支路電阻,求出該支路電流及有關量。
回路電流法,對支路數較多的電路求解,用回路電流法較為方便。以電路為例,解題步驟如下:
以網孔為基礎,假設回路電流參考方向,列出各網孔的回路電壓方程。列方程時,電動勢的方向若與回路電流方向一致,電動勢取正,反之取負;本回路中所有電阻上的壓降永遠為正,對于相鄰回路的公共電阻上的壓降,當兩個回路電流方向相同時取正,反之取負。
支路電流法,對任何復雜直流電路,都可以用基爾霍夫定律列出節點電流方程式和回路電壓方程式聯立求解。以電路中各支路電流為未知量,就可以用支路電流法求解。電路為例,說明求解方法。
在電路圖上標出各支路電流r1、f2、r2的方向,列出獨立的節點電流方程。
電壓源、電流源的概念,電壓源 一般都用一個恒定電動勢E和內阻r。串聯組合來表示一個電源。
用這種方式表示的電源稱為電壓源。rO=o時稱為理想電壓源。
電流源用一個恒定電流rs和內阻rO并聯疊加原理,在線性電路中,任一支路的電流(或電壓)都是電路中各個電源單獨作用時,在該支路中產生的電流(或電壓)的代數和,這個結論叫疊加原理。
疊加原理主要用來指導其他定理、結論和分析電路。運用疊加原理過程中,當一個電源單獨作用時,應將其余的恒壓源作全部短路、恒流源作全部開路處理。
戴維南定理,任何只包含電阻和電源的線性有源二端網絡,對外都可用一個等效電源來代替。這個電源的電動勢等于該網絡的開路電壓;這個電源的內阻等于該網絡的入端電阻(即網絡中各電動勢短接時,兩出線端間的等效電阻)。這個結論稱為戴維南定理。
用戴維南定理解題的步驟如下:
把電路分為待求支路和含源二端網絡兩部分。
把待求支路斷開,求出含源二端網絡的開路電壓(即等效電動勢E0)和入端電阻(即等效內阻rh)。
畫出含源二端網絡的等效電路(E。與RO串聯),再接人待求支路電阻,求出該支路電流及有關量。
回路電流法,對支路數較多的電路求解,用回路電流法較為方便。以電路為例,解題步驟如下:
以網孔為基礎,假設回路電流參考方向,列出各網孔的回路電壓方程。列方程時,電動勢的方向若與回路電流方向一致,電動勢取正,反之取負;本回路中所有電阻上的壓降永遠為正,對于相鄰回路的公共電阻上的壓降,當兩個回路電流方向相同時取正,反之取負。
支路電流法,對任何復雜直流電路,都可以用基爾霍夫定律列出節點電流方程式和回路電壓方程式聯立求解。以電路中各支路電流為未知量,就可以用支路電流法求解。電路為例,說明求解方法。
在電路圖上標出各支路電流r1、f2、r2的方向,列出獨立的節點電流方程。