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石群,赵进全电路ppt(第4章)讲解
I 例 (1) 求开路电压Uoc (2) 求输入电阻Req 下 页 上 页 10? 10? + – 20V + – Uoc a b + – 10V 5? 15V a b Req Uoc + - 应用电戴维宁定理 两种解法结果一致,戴维宁定理更具普遍性。 注意 返 回 2.定理的证明 + 替代 叠加 A中独立源置零 下 页 上 页 a b i + – u N A u a b + – A a b i + – u N u a b i + – A Req 返 回 下 页 上 页 i + – u N a b Req Uoc + - 返 回 3.定理的应用 (1)开路电压Uoc 的计算 等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路,电流源开路)后,所得无源一端口网络的输入电阻。常用下列方法计算: (2)等效电阻的计算 戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压Uoc,电压源方向与所求开路电压方向有关。计算Uoc的方法视电路形式选择前面学过的任意方法,使易于计算。 下 页 上 页 返 回 2 3 方法更有一般性。 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和△-Y互换的方法计算等效电阻; 开路电压,短路电流法。 外加电源法(加电压求电流或加电流求电压); 下 页 上 页 u a b i + – N Req i a b Req Uoc + - u + - a b u i + – N Req 返 回 外电路可以是任意的线性或非线性电路,外电路发生改变时,含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。 当一端口内部含有受控源时,控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。 下 页 上 页 注意 例1 计算Rx分别为1.2?、5.2?时的电流I I Rx a b + – 10V 4? 6? 6? 4? 解 断开Rx支路,将剩余一端口网络化为戴维宁等效电路: 返 回 求等效电阻Req Req=4//6+6//4=4.8? Rx =1.2?时, I= Uoc /(Req + Rx) =0.333A Rx =5.2?时, I= Uoc /(Req + Rx) =0.2A 下 页 上 页 Uoc = U1 - U2 = -10?4/(4+6)+10 ? 6/(4+6) = 6-4=2V 求开路电压 b + – 10V 4? 6? 6? 4? + - Uoc I a b Uoc + – Rx Req + U1 - + U2- b 4? 6? 6? 4? + - Uoc 返 回 求电压Uo 例2 解 求开路电压Uoc Uoc=6I+3I I=9/9=1A Uoc=9V 求等效电阻Req 方法1:加压求流 下 页 上 页 3? 3? 6? I + – 9V + – U0 + – 6I 3? 6? I + – 9V + – U0C + – 6I 3? 6? I + – U + – 6I Io 独立源置零 U=6I+3I=9I I=Io?6/(6+3)=(2/3)Io U =9 ? (2/3)I0=6Io Req = U /Io=6 ? 返 回 方法2:开路电压、短路电流 (Uoc=9V) 6 I1 +3I=9 6I+3I=0 I=0 Isc=I1=9/6=1.5A Req = Uoc / Isc =9/1.5=6 ? 独立源保留 下 页 上 页 3? 6? I + – 9V + – 6I Isc I1 U0 + - + - 6? 9V 3? 等效电路 返 回 计算含受控源电路的等效电阻是用外加电源法还是开路、短路法,要具体问题具体分析,以计算简便为好。 求负载RL消耗的功率 例3 解 求开路电压Uoc 下 页 上 页 注意 100? 50? + – 40V RL + – 50V I1 4I1 50? 5? 100? 50? + – 40V I1 4I1 50? 返 回 求等效电阻Req 用开路电压、短路电流法 下 页 上 页 100? 50? + – 40V I1 50? 200I1 + – Uoc – + Isc 100? 50? + – 40V I1 50? 200I1 – + Isc 50? + – 40V 50? 返 回 已知开关S 例4 1 A =2A 2 V =4V 求开关S打向3,电压U等于多少。 解 下 页 上 页 Uoc Req 5? + - 50V IL + – 10V 25? A V 5? U + - S 1 3 2 1A 线性 含源 网络 + - 5? U + - 1A 2? 4V + - 返 回 任何一个含源线性一端口电路,对外电路来说,可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换;电流源的电流等于该一端口的短路电流,电阻等于该一端口的输
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