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線性电路分析中受控电源的等效方法
线性电路分析中受控电源的等效方法
摘 要:利用等效变换把受控源支路等效为电阻或电阻与独立电压源串联组合
求解含有受控源的现行电路。
关键词:受控电源;等效变换;独立电源
前言:
在求解含有受控源的线性电路中,存在着很大的局限性.下面就此问题作进一步的探讨. 受控源支路的电压或电流受其他支路电压、电流的控制.受控源又间接地影响着电路中的响应.因此,不同支路的网络变量间除了拓扑关系外,又增加了新的约束关系,从而使分析计算复杂化.如何揭示受控源隐藏的电路性质,这对简化受控源的计算是非常重要的.本文在对受控源的电路性质进行系统分析的基础上,给出了含受控源的线性电路的等效计算方法.
3种等效变换法.
1.????
例1-1:如图求解图a中所示电路的入端电阻RAB
解:首先,将电压控制型的受控电流源gu1与R1并联的诺顿支路等效变化成电压控制型的受控电压源gu1R1与电阻R1串联的等效戴维南支路,如图b所示.在电阻R1与电阻R2串联化简之前,应将受控电压源的控制电压转换为端口电流i,即u1=-R2i.然后,将由电压u1控制的电压控制型受控电压源gu1R1转化为电流控制型的受控电压源-gR1R2i,如图c所示.由图c可知,由于该电流控制型的受控电压源的控制电流i就是该受控电压源支路的电流,因此,可最终将该电流控制型的受控电压源简化成一个电阻,其阻值为-gR1R2.这样,该一端口网络的入端电阻RABR1+R2-gR1R2.
1—2??????? 求解图a中所示电路的入端电阻RAB
解:可对该一端口网络连续运用戴维南-诺顿等效变换,最后可得到图 b所示的电路.由于电压控制型的受控电流源 u1 8u1就是它的端电压,且二者的假定正方向相反,因此,可将其简化为一阻值为-8Ω的电阻.这样,该一端口网络的入端电阻
RAB =1/(1 2+1 2-1 8)=8 7
2.????
例2—1??????? 简化图a所示电路.
4a的受控电流源化为等效的受控电压源,合并后得到图4b所示电路.将图4b的受控电压源化为等效的受控电流源,再合并后得到图4c.因控制量是端口电流,将电路等效成受控电压源和电阻的串联组合,得到图4d.最后,将受控源置换为一电阻-8Ω(如前所述),则:
RAB =-8+4 5= -36 5
由此可知,图 a所示的一端口网络对外电路而言,相当于RAB=-36/5Ω的一只负电阻.
3.????
在一个网络中控制量与网络变量之间的关系是由电路结构确定的,并被基尔霍夫定律互连约束和欧姆定律元件约束于电路中.
在分析电路时,可以将原控制量变换为另一个新的控制量而不会改变电路的状态,即可用受控电压源的电流或受控电流源的端电压作为受控源新的控制量.新控制量与原控制量之间为线性关系,它是由基尔霍夫定律和欧姆定律确定的.
对电压控制型受控电压源VCVS可等效为
u2=μu1=μ(m1+n1i)=μm1+μn1i
CCVS可等效为
u2=ri1=r(m2+n2i)=rm2+rn2i
VCCS可等效为
i2=gu1=g(m3+n3u)=gm3+gn3u
CCCS可等效为
i2=βi1=β(m4+n4u)=βm4+βn4ui,u——受控电压源的电流和受控电流源的电压,即为受控源新的控
m1m2,m3,m4——常数,表示独立源的等效作用;
??? n1,n2,n3,n4——常数,表示两支路响应间的转移系数.
??? 由上式得出如图受控源的等效变换形式.
从图中可见,受控电压源可用一独立电压源(其电压等于μm1或rm2)与一个电阻(其阻值等于μn1或rn2)的串联组合支路来等效,受控电流源可用一独立电流源(其电流等于gm3或βm4)与一个电导(其电导等于gn3或βn4)的并联组合支路来等效.其等效电路中的电源数值为原网络中独立电源的线性组合,而电阻参数与原网络中其他某些元件参数相关.
从上述分析可知:受控源的电源与独立源的电源有所不同,独立源的电源是电路中的激励,有了它才能在电路中产生电流和电压;而受控源的电源则不同,它的电压或电流受其他电压或电流的控制,并最终受控于独立源,当独立源为零时,受控源也失去了电源的作用.
例3—1见图a所示电路中虚线框出的电路部分能否用戴维南定理来化简?
mA).
R3=6kΩ的电阻并联等效为受控电压源与R3的串联组合,如图b所示.
b
Uk=2×103U1×6×10-3=12U1=12I1R1=12I1×10-3×2×103=24I1(V)列出节点a电流方程Ik+Is=I1,即I1=6+Ik(mA),则Uk=24I1=24(6+Ik)=144+24Ik(V)
US=144V的电压源与Rk=
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