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第四章 电路定理 学习要点 1. 了解叠加定理的概念,适用条件,熟练应用叠加定理分析电路。 2. 掌握戴维宁定理和诺顿定理的概念和应用条件,并能应用定理分析求解具体电路。 3. 熟悉齐性定理、替代定理、特勒根定理、互易定理和对偶原理。能初步应用齐性定理、特勒根定理、互易定理求解具体电路。 重点与难点 ? 重点:叠加定理、戴维宁定理和诺顿定理。 ?难点:各电路定理应用的条件、电路定理应用中受控源的处理。 本章介绍的叠加定理、戴维宁定理和诺顿定理适用于所有线性电路问题的分析,对于进一步学习后续课程起着重要作用,为求解电路提供了另一类分析方法。 电路定理是电路理论的重要组成部分。 §4-1 叠加定理 1. 定理的内容:对于线性电路,任何一条支路的电流(或电压),都可以看成是各个独立源分别单独作用时,在该支路所产生的电流(或电压)的代数和。 2 .定理的证明 结论 两个电源共同作用 = 3. 说明 (续) ③叠加时要注意各分量的参考方向; ④功率不能叠加(功率是电压和电流的乘积,为电源的二次函数) ! 叠加原理是线性电路的根本属性,它一方面可以用来简化电路计算,另一方面,线性电路的许多定理可以从叠加定理导出。在线性电路分析中,叠加原理起重要作用。 ?以上以两个电源为例作了说明。对于任何线性电路,当电路有 g 个电压源和 h个电流源时,任意一处的电压 uf 和电流 if 都可以写成以下形式: 4. 解题指导(1):求电压源的电流及发出的功率。 解:画出分电路图。 4. 解题指导(2):计算电压 u。 解:画出分电路图计算 4. 解题指导(3):计算电压 u、电流 i。 4. 解题指导(4):封装好的电路如图, 5. 齐性定理 f (Kx) = K f (x) ? 当所有激励(电压源和电流源)都增大或缩小 K 倍(K为实常数)时,响应(电流和电压)也将同样增大或缩小 K 倍。 ?首先,激励指独立电源; 其次,必须全部激励同时增大或缩小 K倍。 举例说明 求各支路电流。 采用“倒退法” i3 = 3A。 §4-2 替代定理 1. 替代定理 对于给定的一个任意电路,若某一支路电压为uk、电流为ik,那么这条支路就可以用: ①电压等于uk的独立电压源;或者 ②电流等于ik 的独立电流源;或者 ③阻值等于(uk / ik)的电阻来替代。 替代后,该电路中其余部分的电压和电流均保持不变 (解答唯一)。 替代定理的示意图 2. 定理的证明 ?替代定理也称置换定理,电路分析时可简化电路;有些新的等效变换方法与定理需用它导出;实践中,采用假负载对电路进行测试,或进行模拟试验也以此为理论依据。 ? 注意: ?被替代的支路可以是有源的,也可以是无源的(例如只含有一个电阻等)。但不能含有受控源或是受控源的控制量! 例:求图示电路的支路电压和电流。 解: 原 因 替代前后KCL,KVL关系相同,其余支路的 u、i 关系不变。 用 uk替代后,其余支路电压不变(KVL),其余支路电流也不变,故第 k 条支路 ik 也不变(KCL)。 用 ik替代后,其余支路电流不变(KCL),其余支路电压不变,故第 k条支路 uk也不变(KVL)。 ? 注意 替代定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路。 替代后电路必须有唯一解。 3. 替代定理的应用 解:用替代 U? = 0.1I 例2 :求 i1 例3:用多大电阻替代 2V 电压源而不影响电路的工作。 例4:已知uab=0,求电阻R。 §4-3 戴维宁定理和诺顿定理 ?对一个复杂的电路,有时我们只对局部的电压和电流感兴趣,例如只需计算某一条支路的电流或电压。 此时,采用戴维宁定理或者是诺顿定理,比对整体电路列方程求解简单。 1. 戴维宁定理! 任何一个线性含源一单口NS,对外电路来说,都可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换;电压源的电压等于NS的开路电压uoc,电阻等于NS 中所有独立源置零时的输入电阻Req。 1. 戴维宁定理! 任何一个线性含源一单口NS,对外电路来说,都可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换;电压源的电压等于NS的开路电压uoc,电阻等于NS 中所有独立源置零时的输入电阻Req。 应用电源等效变换 2. 定理的证明 应用替代定理和叠加定理。 3. 开路电压和等效电阻的计算 ? 计算 Req 的方法 4. 解题指导(1):计算Rx分别为1.2?、5.2?时的电流 I。 4. 解题指导(2):求电压U0。 4. 解题指导:求电压U0。 4. 解题指导(2):求电压U0。 4. 解题指导(3):求负载RL消耗的功率。 ?注意:
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