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第4章 电路的暂态分析 4.1 换路定则与电压和电流初始值的确定 4.1 换路定则与电压和电流初始值的确定 作业 (1)教材P152 4.1 (2)教材P152 4.2 4.2 RC电路的响应 作业 (1)教材P152 4.4 (2)教材P153 4.5 (3)教材P140 4.6 下一页 总目录 章目录 返回 上一页 4.1 换路定则与电压和电流初始值的确定 4.2 RC电路的响应 4.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法 稳定状态:在指定条件下电路中电压、电流已达到稳定值。 暂态过程:电路从一种稳态变化到另一种稳态的过渡过程。 1. 经典法: 通过求解电路的微分方程 ★2. 三要素法: 通过求解电路的三要素★ 求解方法 三要素公式 公式 波形 响应及表达式 特点 初始稳态值的确定 - 电流 i 随电压 u 比例变化。 合S后: 所以电阻电路不存在暂态过程 (R耗能元件)。 图(a): 合S前: 例1: t I O (a) S + - U R3 R2 u + 1. 电路中产生暂态过程的原因 s R U + _ C + _ i uC U + - S R L 2 1 t=0 + - + - O t 例: 电路存在储能元件,开关合上后存在暂态过程。 物理量随时间变化的曲线 随时间按指数规律变化 1. 电路中产生暂态过程的原因 产生暂态过程的必要条件: ∵ L储能: 换路: 电路状态的改变。如: 不能突变 C u \ ∵ C 储能: 产生暂态过程的原因: 由于物体所具有的能量不能跃变而造成 在换路瞬间储能元件的能量也不能跃变 若 发生突变, 不可能! 一般电路 则 (1) 电路中含有储能元件 (内因) (2) 电路发生换路 (外因) 电路接通、切断、 短路、电压改变或参数改变 电容电路: 注: (1)换路定则仅用于 uC、 iL初始值。 设:t=0 — 表示换路瞬间 (定为计时起点) t=0- — 表示换路前的终了瞬间 t=0+ —表示换路后的初始瞬间(初始值) t=∞ —表示换路后经过无穷时间(稳态值) 电感电路: 2. 换路定则 (2)t=0- ,t=∞时,电路处于是稳态时。C相当于开路,L相当于短路;即iC(0-) 和iC(∞) = 0,即uL(0-) 和uL(∞) = 0。 (3) 初始值的确定。 a.根据换路定律求出 uC( 0+)、iL ( 0+) 。 b.其它电量初始值的由t =0+的电路根据基尔霍夫定律和uC( 0+)、iL ( 0+) 求。 电路如图,t=0时合上开关S,合S前电路已处于 稳态。试求电容电压 和电流 、 的初始值, 稳态值。 例: 解: (1)确定初始值 S 6V 2? 2?F 2? t=0 + - C + - 由t=0-电路可求得 由换路定则 (2)确定其他初始值 由KVL 由KCL S 6V 2? 2?F 2? t=0 + - C + - (3)确定稳态值 4.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法 :代表一阶电路中任一电压、电流函数 待求量 -- 稳态值 -- 仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路, 且由一阶微分方程描述,称为一阶线性电路。 初始值 -- 三要素公式 :代表一阶电路中任一电压、电流函数 式中, 初始值 -- (三要素) 稳态值 -- 时间常数 ? -- 待求量 = 稳态值 + 暂态值 当t=0+时 对于较复杂的一阶电路, R0为换路后的电路 除去电源和储能元件后,在储能元件两端所求得的 无源二端网络的等效电阻。 时间常数? 的计算 对于一阶RC电路 R0是一等效电阻 R0 R1 U + - t=0 C R2 R3 S R1 R2 R3 时间常数 ? 决定电路暂态过程变化的快慢 量纲 解: 用三要素法求解 电路如图,t=0时合上开关S,合S前电路已处于 稳态。试求电容电压 和电流 、 。 (1)确定初始值 由t=0-电路可求得 由换路定则 应用举例 t=0-等效电路 9mA + - 6k? R S 9mA 6k? 2?F 3k? t=0 + - C R 例1: (2) 确定稳态值 由换路后电路求稳态值 (3) 由换路后电路求 时间常数 ? t?∞ 电路 9mA + - 6k? R 3k? t=0-等效电路 9mA + - 6k? R 三要素 uC 的变化曲线如图 18V 54V uC变化曲线 t O 用三要素法求 54V 18V 2k? t =0+ + + - - S 9mA 6k?
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