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第二章电阻电路的等效变
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第二章 电阻电路的等效变换
第二章 电阻电路的等效变换
2.1 学习要点
1. 电阻的等效变换:电阻的串并联, Y与△的等效变换。
2. 电源的串联、并联及等效变换。
3. “实际电源”的等效变换。
4. 输入电阻的求法。
2.2 内容提要
2.2.1 电阻的等效变换
1. 电阻的串联:等效电阻: Req=;分压公式:uk=;
2. 电阻的并联:等效电导:Geq =;分流公式:;
2.2.2. 电阻的Y与△的等效变换
1. △→Y:一般公式:
Y形电阻=;
即
2. Y→△:一般公式:;
即:
2.2.3 电源的串联、并联等效变换
电源的串联、并联等效变换见表2.1。
表2.1 电源的串联、并联等效变换
连接情况等效结果或计算公式说 明n个电压源的串联us为等效电压源,当uk与us的参考方向相同时,usk前取“+”号,反之取“-”号n个电流源的并联is为等效电流源,当isk与is的参考方向相同时,isk前取“+”号,反之取“-”号电压源us与一个非理想电压源支路并联对外电路可等效成该电压源us⑴与电压源us并联可以是电阻、电流源,也可是复杂的支路
⑵仅是对外电路等效电流源is与一个非理想电流源支路串联对外电路可等效成该电流源is⑴与电流源is串联可以是电阻、电压源,也可是复杂的支路
⑵仅是对外电路等效u
-
Ru
is
u
us
-
-
i
+
+
+
图 2.1
Gi
i
2.2.4 “实际电源”的等效变换
1. “实际电压源”→“实际电流源”
Ri=Ru 或 Gi=1/Ru
is=us/Ru
2. “实际电流源”→“实际电压源”
Ru=Ri=1/Gi
us=isRi=is/Gi
两者等效互换的原则是保持其端口的VAR不变。
2.2.5 输入电阻的求法
源
+
图2.2
-
u
i
无
一端口无源网络输入电阻的定义(见图2.2):
Rin =u/ i
1. 当一端口无源网络由纯电阻构成时,可用电阻的
串并联、Y形与△形等效变换化简求得。
2. 当一端口无源网络内含有受控源时,可采用外加电压法或外加电流法求得:
即输入电阻 Rin=us/i 或 Rin=u/ is
方法是:在端口处加一电压源us(或电流源is), 再求比值us/i或u/ is ,该比值即是一端口无源网络的输入电阻。此方法也适用于由纯电阻构成的一端口网络。
2.3 例题
例2.1 求图2.3所示电路等效电阻Rin。
3
R3
题解2.3图
图 2.3
R4
R2
R5
3
R4
R1
4
Rin
1
2
Rin
2
1
R5
4
解:由△→Y将图2.3等效成题解2.3图,其中:
2kΩ
4kΩ
2kΩ
d
1kΩ
2kΩ
6kΩ
3kΩ
c
图 2.4
a
b
例2.2 求图2.4所示电路的等效电阻Rab。
解:本电路包含两个T型电阻网络,且其参数成比例。若在a、b之间加一电压源,则c、d两点电位必相等,c、d两点可视为短路,这样就可按电阻串、并联公式求解,得
1kΩ、2kΩ电阻并联,得:
2kΩ、4kΩ电阻并联,得:
3kΩ、6kΩ电阻并联,得:
则
例2.3 设电路如图2.5所示,求i3和两个电流源各自发出的功率。
us2
u2
R3
i3
R3
+
is2
b
图 2.5
i2
R1
is1
a
a
b
is2
is1
uab
-
i3
uab
题解2.5图
u1
解:(1) 根据电流源的性质可知,对于外电路,与恒流源串联的电阻、电压源可忽略。由此可做出图2.5的等效电路题解2.5图。
由KCL得 i3=is2-is1
(2) 计算is1与is2发出的功率。依欧姆定律,得
uab=R3 i3=R3(is2-is1) ①
计算两个电流源的功率,必须用图2.5所示电路,不能用等效的题解2.5图所示电路。计算过程是:先根据图2.5求出两个电流源的端电压u1和u2,再按功率公式去计算。
由图2.3得 uab=R1is1-u1 ②
uab=us2 + u2 ③
将式①代入②得 u1=R1is1-uab=(R1+R3) is1-R3 is2
将式①代入③得 u2=uab-us2=R3( is2-is1)-us2
故各电流源发出的功率为
Pis1=u1 is1=(R
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