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本章主要以线性电阻 电路为例来讨论线性网络定理和线性电路的分析方法。 重点 齐次性 可加性 : 提出问题 电路中的任何一个二端元件,在一般情况下,可以根据其端电压,用一个电压源来代替,此电压源的电压的函数表达式和参考方向均与原二端元件的端电压相同。 电路中的任何一个二端元件,在一般情况下,也可以根据其电流,用一个电流源来代替,此电流源的电流的函数表达式和参考方向均与原二端元件中的电流相同。 提出问题 最大功率传输问题 凡电压源和电阻串联的结构均称之为有伴电压源(accompanied voltage source);凡电流源和电阻并联的结构均称之为有伴电流源(accompanied current source)。 提出问题 节点分析法(node-analysis method)的基本指导思想 提出问题 必须注意: 分别称为节点①、②的自电导(self conductance);恒为正。 称为节点①和节点②的共电导[或互电导(mutual 分别是流入节点①、②各电流源电流的代数和。 conductance)];恒为负。 2-9 节点分析法 例 1 用节点法求图示电路中各未知的支路电流 。 解: 由此解得 U = 1 V 2-9 节点分析法 2-9 节点分析法 解法一: 例2 用节点法求图示电路中各支路电流。 以节点②为参考节点 联立求解得 2-9 节点分析法 2-9 节点分析法 解法二 : U1 ? U2 = 4V 以节点③为参考节点 联立求解得 对广义节点列方程 2-9 节点分析法 由此看出,对于含有无伴电压源支路的电路在列节点方程时,如以无伴电压源的一端节点作为参考节点,则可以减少未知的节点电压,从而减少方程的数目。参考节点选择不同,只改变各独立节点电压,而不影响各支路电流。 2-9 节点分析法 例3 求图示电路中的各节点电压U1、U2、U3和U4。 由此解出 U3=-1 2-9 节点分析法 在用节点法求解电路时,如果电路中含有受控源,可将受控源当作独立源一样列写电路方程,只需增加将受控源的控制变量用节点电压表示的补充方程。 (1)如果电路中含有无伴电压源(含无伴受控电压源)支路,此时有下列几种处理方法: 必须注意 : (2) 电流源与电阻元件串联的支路,在列写节点方程时,不计此电阻元件参数。因为根据替代定理,此支路可用该电流源等效代替,而不影响外电路的工作状态。 (a)将连接此电压源的两个节点作为一个广义节点列写节点方程; (b)选电压源的一端节点作为参考节点,则该电压源的另一端节点电压为已知,只须对其它节点列写节点方程即可; 2-9 节点分析法 例如 根据替代定理可等效为下图后再列方程 2-9 节点分析法 如何减少方程数目? 何谓回路电流(loop current)? 2-10 回路分析法 2-10 回路分析法 2-10 回路分析法 自电阻(self resistance) 互电阻(mutual resistance) R11、R22、R33 R12、R13、R21、R23、R31、R32 us11、us22、us33分别是回路1、2、3的电压源电位升的代数和 2-10 回路分析法 例1 求图示电路中各支路电流。 解法一: 按图中所选回路列回路方程 2-10 回路分析法 解法二: 联立求解得回路电流 各支路电流为 可先用有伴电流源与有伴电压源的等效互换法,将原电路中2mA电流源与2kΩ电阻的并联结构变成一个等效的有伴电压源支路,然后再用网孔分析法求解。但计算 2kΩ电阻支路电流I4时必须回到原电路中进行计算。 2-10 回路分析法 解法三: 以网孔为回路 解得结果与解法一相同。 如果电路中含有无伴电流源(含无伴受控电流源)支路,宜选适当的回路,使该电流源支路只属于某一个回路,则此回路的回路电流为已知量,只须对其它回路列写方程,从而减少方程数目。 2-10 回路分析法 例2 求图示电路中各支路电流。 图中有两个无伴电流源,15A的独立电流源和(1/9)Ux的受控电流源,可将他们分别作为两个回路的回路电流。 选取回路电流如图所示 I1 = 15A 由此解出 I2 = ?4 A I3 = 2 A 2-10 回路分析法 各支路电流为 I1 = 15 A I2 = ?4 A I3 = 2 A I4 = I1+I2 =( 15?4) A = 11 A I5=I1+I3=17A I6=I3-I2=6A 2-10 回路分析法 (1)如果电路中含有无伴电流源(含无伴受控电流源)支路,此时须采用下列两种处理方法: (2)用回路分析法求解电路时,如果电路中含有受控源,可将受控源当作独立源一样列写电路方程,增加将受控源的控制变量用回路电流表示
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