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IS RS a b Uab I Is Uab I 外特性 2、实际电流源模型 RS RS越大 特性越陡 I = IS – Uab / RS ----由理想电流源并联一个电阻组成 当 内阻RS = ? 时,电流源模型就变成恒流源模型 下一页 主要内容 一、受控源的引入 二、四种受控源 第七节 受控源 结 束 上一页 一、受控源的引入 受控源是用来表示电路的某一器件中所发生的物理现象的一种模型,它反映了电路中某处的电压或电流能控制另一处的电压或电流的关系。 独立源和非独立源的异同 相同点:两者性质都属电源,均可向电路提供电压或电流。 不同点:独立电源的电动势或电流是由非电能量提供的,其大小、方向和电路中的电压、电流无关; 受控源的电动势或输出电流,受电路中某个电压或电流的控制。它不能独立存在,其大小、方向由控制量决定。 返 回 结 束 如电子电路中的晶体管,就可以用电流控制电流源来描述集电极电流与基极电流之间的工作性能ic=βib ib ic ie i1 i2 βi1 上一页 返 回 结 束 U1 电压控制电压源 + - + - U 电压控制电流源 U1 I2 电流控制电流源 I2 I1 I1 + - 电流控制电压源 + - U 二、四种受控源 返 回 结 束 下一页 例1-17 计算1-37电路中的US和受控源的功率。 6Ω I US 0.1Ω I1 0.98I 5Ω 9.8V + _ 解 流过5Ω电阻的电流即流过CCCS的电流 I=2A 根据KCL,在节点a处 所以 0.1Ω电阻两端电压为 0.1×0.04=0.004V 受控源功率 p=(0.98I)u=(0.98×2)(0.004-9.8)=1.96×(-9.796)=-19.2W 上一页 返 回 结 束 例:如图所示电路,求u、i1。 解:该电路含有一个电压为4i1的受控源,在求解含有受控源的电路时,可将受控源当作独立电源处理。 对节点a列KCL方程: i2=5+i1 对图示回路列KVL方程: 5i1+i2=-4i1+10 由以上两式解得: i1=0.5A i2=5.5A 电压:u=i2+4i1=5.5+4×0.5=7.5V 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、基尔霍夫电压定律 对电路中的任一回路,沿任意循行方向转一周,其电位降等于电位升。或,电压的代数和为 0。 例如: 回路#1 1 3 3 1 1 U R I R I = + 电位降 电位升 即: #1 a I1 I2 U2 + - R1 R3 R2 + _ I3 b U1 对回路#2: #2 2 3 3 2 2 U R I R I = + 电位升 电位降 对回路#3: 1 2 2 1 1 U R I R I = + + U 2 电位降 电位升 #3 第3个方程不独立 电位降为正 电位升为负 KVL通常用于闭合回路,但也可推广应用到任一不闭合的电路上。 例:列出下图的KVL方程 退 出 返 回 下一页 上一页 退 出 KCL、KVL小结: (1) KCL是对支路电流的线性约束,KVL是对支路电压的线性约束。 (2) KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。 (3) KCL表明在每一结点上电荷是守恒的;KVL是电压与路径无关的具体体现。 (4) KCL、KVL只适用于集总参数的电路。(由集总参数元件构成的电路称为集总参数电路,而集总参数元件就是理想元件。) 返 回 下一页 退 出 主要内容 一、电阻元件 二、开路与短路 三、电阻元件的功率 第四节 电阻元件 下一页 上一页 退 出 一、电阻元件 1.电阻元件——从实际电阻器抽象出来的模型。耗能元件。 2.欧姆定律 关联方向下 非关联方向下 返 回 3.线性电阻元件——由欧姆定律定义的电阻元件,其伏安特性曲线为一条过坐标原点的直线,电阻值可由直线的斜率来决定。 R i u 线性电阻 非线性电阻 i u u
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