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2.1 电阻的串联和并联
2.2 电阻的星形连接与三角形连接的等效变换
2.3 两种实际电源模型的等效变换
2.4 支路电流法
2.5 网孔法
2.6 节点电压法
2.7 叠加定理
2.8 戴维南定理
*2.9 含受控源电路的分析
第2章 直流电阻电路的分析计算
2.1 电阻的串联和并联
目的与要求
会对串、并联电路进行分析、计算
重点与 难点
重点: 1.串联分压原理 2.并联分流原理 3.串、并联电路的分析、计算
难点: 网络等效的定义
2.1.1 等效网络的定义
1.二端网络 端口电流 端口电压 2.等效网络:一个二端网络的端口电压电流关系和另一个二端网络的端口电压、 电流关系相同, 这两个网络叫做等效网络。 3.等效电阻(输入电阻):无源二端网络在关联 参考方向下端口电压与端口电流的比值。
2.1.2 电阻的串联(一)
定义
在电路中, 把几个电阻元件依次一个一个首尾连接起来, 中间没有分支, 在电源的作用下流过各电阻的是同一电流。 这种连接方式叫做电阻的串联。
2.1.2 电阻的串联(二)
图 2.2 电阻的串联
2.1.2 电阻的串联(三)
(2.2)
2. 电阻串联时, 各电阻上的电压为
例2.1(一)
如图2.3所示, 用一个满刻度偏转电流为50μA, 电阻Rg为2kΩ的表头制成100V量程的直流电压表, 应串联多大的附加电阻Rf?
图2.3
例2.1(二)
解 满刻度时表头电压为
附加电阻电压为
代入式(2.2), 得
解得
2.1.3 电阻的并联(一)
图2.4 电阻的并联
并联电阻的等效电导等于各电导的和(如图 2.4(b)所示), 即
2.1.3 电阻的并联(二)
(2.4)
并联电阻的电压相等, 各电阻的电流与总电流的关系为
2.1.3 电阻的并联(三)
两个电阻R1、R2并联
例2.2(一)
如图2.5所示, 用一个满刻度偏转电流为50μA, 电阻Rg为2kΩ的表头制成量程为 50mA的直流电流表, 应并联多大的分流电阻R2?
例2.2(二)
解 由题意已知, I1=50μA, R1=Rg=2000Ω, I=50mA, 代入公式(2.5)得
解得
2.1.4 电阻的串、并联
定义:
电阻的串联和并联相结合的连接方式, 称为电阻的串、并联或混联。
例2.3 (一)
进行电工实验时, 常用滑线变阻器接成分压器电路来调节负载电阻上电压的高低。图 2.6 中R1和R2是滑线变阻器, RL是负载电阻。已知滑线变阻器额定值是100Ω、3A, 端钮a、 b上输入电压U1=220V, RL=50Ω。试问:
(1)当R2=50Ω时, 输出电压U2是多少?
(2)当R2=75Ω时, 输出电压U2是多少?滑线变阻器能否安全工作?
例2.3 (二)
例2.3 (三)
滑线变阻器R1段流过的电流
解 (1) 当R2=50Ω时, Rab为R2和RL并联后与R1串联而成, 故端钮a、 b的等效电阻
例2.3 (四)
负载电阻流过的电流可由电流分配公式(2.5)求得, 即
例2.3 (五)
因I1=4A, 大于滑线变阻器额定电流3A, R1段电阻有被烧坏的危险。
(2) 当R2=75Ω时,计算方法同上, 可得
例2.4(一)
求图2.7(a)所示电路中a、b两点间的等效电阻Rab。
例2.4(二)
解(1) 先将无电阻导线d、 d′缩成一点用d表示, 则得图2.7(b)
(2) 并联化简, 将2.7(b)变为图2.7(c)。
(3) 由图2.7(c), 求得a、 b两点间等效电阻为
简单电路计算步骤
简单电路:可用串、并联化简。复杂电路:不可用串、并联化简。
简单电路计算步骤:(1)计算总的电阻,算出总电压(或总电流)。(2)用分压、分流法逐步计算出化简前原电路中各电阻 电流、电压。
教学方法
电阻的串并联在物理中已接触过,可采用自学的形式,以设疑、析疑的方式讲授这次课。
思考题
1.什么叫二端网络的等效网络?试举例说明。
2.在图2.8所示电路中, US不变.当 R3增大或减小时,
电压表, 电流表的读数将如何变化?说明其原因.
2.2 电阻的星形连接与三角形连接的等效变换
目的与要求
会进行星形连接与三角形连接间的等效变换
重点与难点
重点: 星形连接与三角形连接的等效变换难点: 星形与三角形等效变换的公式
⒈三角形连接和星形连接
三角形连接:三个电阻元件首尾相接构成一
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