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1直流电路剖析

U、I 参考方向相同时 U、I 参考方向相反时 R U + – I R U + – I 表达式中有两套正负号:  (1) 式前的正负号由U、I 参考方向的关系确定; (2) U、I 值本身的正负则说明实际方向与参考方向 之间的关系。 通常取 U、I 参考方向相同。 U = I R U = – IR 欧姆定律 解: 对图(a)有, U = IR 例: 应用欧姆定律对下图电路列出式子,并求电阻R。 对图(b)有, U = – IR R U 6V + – 2A R + – U 6V I (a) (b) I –2A 一、电源与负载的判别 U、I 参考方向不同,P发 = -UI 0,负载; P发= -UI 0,电源。 U、I 参考方向相同,P吸 = UI 0,负载; P吸= UI 0,电源。 (1) 根据 U、I 的实际方向判别 (2) 根据 U、I 的参考方向判别 电源: U、I 实际方向相反,即电流从“+”端流出, (发出功率) 负载: U、I 实际方向相同,即电流从“-”端流出。 (吸收功率) 补充 §1.3 理想电源模型 一、理想电压源 1. 图形符号 + - US 2.经典特点 在其两端产生恒定电压! 3.简单应用 例1: 已知: + - US R Ⅰ O O a b Us=5v ,Ⅰ = 2A, R= 5Ω 求:Uab 4.电压源分析 手电筒电路模型 + - E R0 O O RL + - U Ⅰ 1 电路分析 E = U + ⅠR0 U = E - ⅠR0 2 外特性曲线 (1)开路时 Ⅰ= U = (2)短路时 U = Ⅰ= E R0 0 , E 0 , U Ⅰ E E R0 U ⅠR0 由图知: 1) R0 越小,端点压U越接近于电源电压E。 2)理想情况下,R0 = 0 时,U ≡ E 此时,电源为理想电压源 。 3)理想电压源实际上是不存在的, 但如果 R0 RL , 端点压基本 恒定,我们就可忽略内阻的影响,认为此电源为理想电源 。 二、电流源模型 1. 理想电流源 Ⅰ S 经典特点: 在电路中产生恒定电流 2. 实际电流源 E R0 O O Ⅰ S O O R0 3. 手电筒电路模型 Ⅰ S = 电路分析: Ⅰ + - U RL Ⅰ S O O R0 Ⅰ + U R0 Ⅰ= Ⅰ S - U R0 1 R0 越大 ,输出电流越接近于电源电流 Ⅰs 。 2 在理想状况况下,R0 = ∞时,输出电流恒等于电源电流。此时电源为理想电源。 3 理想电源在实际中是不存在的,但当电源内阻远大于负载电阻时,我们可认定是理想电流源。 + - US R0 O O Ⅰ S O O R0 三、电源模型间的等效变换 Ⅰ S US R0 = 转换公式: + - US R0 O O Ⅰ S O O R0 a.恒压源串联: 可以用一个恒压源等效替换。 1.电源串、并联的等效变换: b.恒流源并联: 可以用一个恒流源等效替换。 2.元件与电源的串、并联: a.与恒压源并联的元件(电阻、电流源)不会影响恒压源的源电压。 b.与恒流源串联的元件(电阻、电压源)不会影响恒流源的源电流。 (a) (d) (c) (b) 等效电路 3V 3V 3V 3V 3V 2A 2A 2A 2A 2A 5Ω 5Ω [例] 将下列的电流源等效变换为电压源。 + – a b U 3Ω 15V (b) + - a 5A b U 3Ω (a) + - [例] 将下列的电压源等效变换为电流源。 + – a b U 2Ω 8V (b) + - a 4A b U 2Ω (a) + - ② 等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。 ③ 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。 ① 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,对电源内部则是不等效的。 注意事项: Rs + – Us a b IS Rs a b Rs – + Us a b IS Rs a b [例] 求下列各电路的等效电路。 解: + – a b U 2Ω 5V (a) + - + – a b U 5V (c) + - a + - 2V 5V U + - b 2Ω (c) + - (b) a U 5A 2Ω 3Ω b + - (a) a + – 5V 3Ω 2Ω U

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