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二电容元件和电感元件.ppt
(1)电容元件的基本概念 (1)电容元件的基本概念 (1)电容元件的基本概念 (2)电容上电流、电压的关系 电容和结构参数的关系 (3)电容的储能 (4)电容器的种类 (5)电容参数值 2.电感元件 2.电感元件 2.电感元件 电感和结构参数的关系 四、电感的储能 (4)电感器的种类 (5)电感参数值 电感器主要参数是电感量和额定电流。 电感量即为前面所说的电感物理量 额定电流是指电感器正常工作时,所允许通过的最大电流。实际使用时电感器线圈中的电流不得超过额定电流,否则线圈会严重发热甚至被烧毁。 电动势 任务二:实际电压源与实际电流源的等效变换测试 掌握电压源和电流源的特点; 理解二端网络等效的概念; 熟练地进行电压源与电流源的等效变换; 熟练地进行电阻的星形连接与三角形连接的等效变换。 任务二:实际电压源与实际电流源的等效变换测试 教学内容: 1、电压源与电流源 2、二端网络等效的概念 3、实际电压源与实际电流源的等效变换 4、电阻星形连接与三角形连接的等效变换 一、电压源和电流源 恒压源与恒流源特性比较 二、两端网络等效的概念 二、两端网络等效的概念 三、实际电压源与实际电流源的等效变换 两种实际电源模型的等效变换 等效变换的注意事项 例1-2 将图1-28a所示实际电流源等效变换为实际电压源(图1-28b)。 a b 解 已知IS=2A,RI=4Ω,由式(1-30)得 例1-3 用等效变换的方法求图1-29电路中的电流I。 图1-29例1-3 解 先将端钮a、b左侧二端网络进行等效变换,见图1-30(a)、(b)、(c)。 合并有 将图1-30c与电阻R连接(见图1-30d),不难得出 四、电阻的星形连接与三角形连接的等效变换 任务三:基尔霍夫定律测试 掌握基尔霍夫定律及其应用 ; 学会运用支路电流法分析计算复杂直流电路; 学会运用节电点压法分析计算复杂直流电路; 掌握验证基尔霍夫定律正确性的方法。 任务二:实际电压源与实际电流源的等效变换测试 教学内容: 1、基尔霍夫定律 2、支路电流法 3、节点电压法 4、弥尔曼定理 5、验证基尔霍夫定律 一、基尔霍夫定律 一、基尔霍夫定律 一、基尔霍夫定律 二、基尔霍夫定律的应用 二、基尔霍夫定律的应用 二、基尔霍夫定律的应用 任务四:叠加定理的测试 掌握叠加定理及其应用 ; 掌握验证基尔霍夫定律正确性的方法。 用支路电流法证明: 支路电流法分析讨论 例1-6 电路如图1-40所示,求i和u。 解 对节点a, 应用KCL得 对两个网孔,应用KVL得 三个方程联立求得 , (-号表示实际电压的方向与参考方向相反)。 支路中含有恒流源 支路数b =4,但恒流源支路的电流已知,则未知电流只有3个,能否只列3个方程? 例2:试求各支路电流。 1 2 注意: (1) 当支路中含有恒流源时,若在列KVL方程时,所选回路中不包含恒流源支路,这时,电路中有几条支路含有恒流源,则可少列几个KVL方程。 (2) 若所选回路中包含恒流源支路,则因恒流源两端的电压未知,所以,有一个恒流源就出现一个未知电压,因此,在此种情况下不可少列KVL方程。 b a I2 I3 42V + – I1 12? 6? 7A 3? c d 四、支路电流法的优缺点 优点:支路电流法是电路分析中最基本的方法之一。只要根据克氏定律、欧姆定律列方程,就能得出结果。 缺点:电路中支路数多时,所需方程的个数较多,求解不方便。 支路数 B=4 须列4个方程式 a b 课堂练习:用支路电流法求图2-36所示电路中各支路电流。 解 解方程组,得 图2-36 各支路电流参考方向如图中所示,列写方程组得: 10V + - 2A 2? I 哪 个 答 案 对 ? ? ? + - 10V + - 4V 2? ? 讨论题 例 a b Is E + - R 1 R 3 R 2 I3 I2 US 解: 支路数 B=3 节点数 N=2 电源IS和E已知, 求I2 和I3。 IS + I2 - I3 = 0 因为Is已知,因此只需再列一个电压回路方程 I3R3 + I2R2 – E2 = 0 联立求解,最后得: I2、I3 讨论题 求:I1、I2 、I3 能否很快说出结果 ? 1? + + - - 3V 4V 1? 1? + - 5V I1 I2 I3 对于支路数较多,节点数较少的电路采用什
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