电工电子技术第一章介绍.ppt

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US =UOC 先求等效电源US及R0 I5 20Ω + _ A B 30Ω 30Ω 20Ω 10V 16Ω US R0 + _ A B 求 戴维南等效电路 R0 =RAB UOC 20Ω + _ A + _ 30Ω 30Ω 20Ω 10V B C D 再求输入电阻RAB 恒压源被短接后,C、D成为一点,电阻R1和 R2 、R3 和 R4 分别并联后相串联。 即: R0=RAB=20//30+30//20 =12+12=24Ω 得原电路的戴维南等效电路 C R0 20Ω A 30Ω 30Ω 20Ω B D A 2V 24Ω + _ 16Ω I5 B 由全电路欧姆定律可得: 戴维南定理应用举例 US =(30/50) RS +30 US =(50/100) RS +50 Rs =200 k? US =150V 1. 如图所示有源二端网络,用内阻为50k?的电压表测出开路电压值是30V,换用内阻为100k ?的电压表测得开路电压为50V,求该网络的戴维南等效电路。 解 有源 V U0 二端网络 U0 150V 200KΩ R + - 根据测量值列出方程式: 什么是二端网络、有源二端网络?无源二端网络? 戴维南定理适用于哪些电路的分析和计算?是否对所有的电路都适用? 应用戴维南定理求解电路的过程中,电压源、电流源如何处理? 如何求解戴维南等效电路的电压源及内阻?定理的实质是什么? 本章学习结束。Goodbye! 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。 * 3. 电源元件 任何电源都可以用两种电源模型来表示,输出电压比较稳定的,如发电机、干电池、蓄电池等通常用电压源模型(理想电压源和一个电阻元件相串联的形式)表示; 柴油机组 汽油机组 蓄电池 各种形式的电源设备图 输出电流较稳定的:如光电池或晶体管的输出端等通常用电流源模型(理想电流源和一个内阻相并联的形式)表示。 US + _ R0 IS R0 (1)电压源 (2)电流源 理想电压源的外特性 0 U I 电压源模型的外特性 0 U I 理想电压源和实际电压源模型的区别 电压源模型 输出端电压 I 理想电压源内阻为零,因此输出电压 恒定; 实际电源总是存在内阻的,因此实际 电压源模型电路中的负载电流增大时, 内阻上必定增加消耗,从而造成输出电 压随负载电流的增大而减小。因此,实 际电压源的外特性稍微向下倾斜。 + U - S + US - R0U RL 理想电流源的内阻 R0I?∞(相当于开路),因此内部不能分流,输出的电流值恒定。 理想电流源的外特性 0 I U 电流源模型的外特性 0 I U U + _ RL R0I IS I 电流源模型 实际电流源的内阻总是有限值,因此当负载增大时,内阻上分配的电流必定增加,从而造成输出电流随负载的增大而减小。即实际电流源的外特性也是一条稍微向下倾斜的直线。 理想电流源和实际电流源模型的区别 两种电源之间的等效互换 Us = Is R0 内阻改并联 Is = Us R0 两种电源模型之间等效变换时,电压源的数和电流源的数值遵循欧姆定律的数值关系,但变换过程中内阻不变。 b I R0 Uab + _ US + _ a IS R0 US b I R0 Uab + _ a 等效互换的原则:当外接负载相同时,两种电源模型对外部电路的电压、电流相等。 内阻改串联 + – L i=0 uL=0 C 1. uL=0时,WL是否为0?ic=0时,WC是否为0? 2.画出图中电感线圈在直流情况下的等效电路模型? 3. 电感元件在直流时相当于短路, L 是否为零?电容元件在直流时相当于开路,C是否为零? 4. 理想电源和实际电源有何区别?理想电源之间能否等效互换?实际电源模型的互换如何? 10V + - 2A 2? I I = ? ? ? ? 哪个答案对? 问题与讨论 1.4 电路定律及电路基本分析方法 R U I R2 R1 U I I1 I2 R1 R2 I U U1 U2 电阻的串联 电阻的并联 等效电路 串联各电阻中通过的电流相同。 并联各电阻两端的电压相同。 如果两个串联 电阻有: R1R2,则R≈R1 如果两个并联电阻有: R1R2,则R≈R2 1、电阻的串联与并联

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