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下集预告: §2-6 实际电源的两种模型及其等效变换 §2-7 输入电阻 1. 理想电源 一、实际电源的两种模型及其等效变换 u i 电压源 u i 电流源 + _ 实际电压源不允许短路。因其内阻小,若短路,电流很大,可能烧毁电源。 电压源模型 i + _ u + _ 伏安特性 一个好的电压源要求 2.实际电源的两种模型 实际电流源也不允许开路。因其内阻大,若开路,电压很高,可能烧毁电源。 电流源模型 伏安特性 一个好的电流源要求 u + _ i u=uS – Ri i i =iS – Giu i = uS/Ri – u/Ri 比较可得等效条件: iS=uS /Ri Gi=1/Ri i Gi + u _ iS i + _ uS Ri + u _ 端口特性 3.两种模型的等效变换 由电压源变换为电流源: 转换 转换 由电流源变换为电压源: i + _ uS Ri + u _ i Ri + u _ iS i Ri + u _ iS i + _ uS Ri + u _ iS=uS /Ri uS=Ri uS * 第2-*页 ■ * 第一章内容总结 三大基本概念 1、 (注意与电磁场中变量的区别) 2、 (注意摆脱具体物理原型的束缚) 3、 (注意摆脱串并联的束缚) 两类约束 VCR 线性电阻电路的分析: 仅由线性电阻、独立源和线性受控源构成的电路,称为线性电阻电路。 电阻电路 第二章 电阻电路的等效变换 第三章 电阻电路的一般分析 第四章 电路定理 第2章 电阻电路的等效变换 §2-1 引言 §2-2 电路的等效变换 §2-3 电阻的串联和并联 §2-4 电阻的Y形连接和△形连接的等效变换 §2-5 电压源和电流源的串联和并联 §2-6 实际电源的两种模型及其等效变换 §2-7 输入电阻 完整电路的一部分,有N个端子与外电路相连 一、电路等效的概念 1. N端电路(网络) i出 i入 i入 = i出 对二端电路(网络),有: 一端口 二端网络必为一端口网络 无源 无(不含)源一端口网络: 2. N端电路等效的概念 若用N端电路C代替N端电路B后,未被代替部分A中的任何电压、电流均保持不变,则称两个N端电路B与C等效。 B A C 3. N端电路等效的条件 对应端子上的电压、电流关系相同 一端口网络的等效条件:端口VCR相同 4. 电路的等效变换 为了化简电路,把一个完整的电路看成两部分,其中一部分电路待求,将另一部分电路用一个与之等效的简单电路(不唯一,常取最简等效电路)代替,再来求待求电路中的电压、电流。 (1) 电路特点 1. 电阻串联 i + _ u R1 R n + _ U k + _ u1 + _ un Rk (a) 各电阻顺序连接,流过同一电流 (KCL); (b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。 二、电阻的串联、并联和串并联 由欧姆定律,有: 结论: 等效 串联电路的总电阻等于各分电阻之和。 (2) 等效电阻 u + _ R e q i + _ R1 R n + _ U k i + _ u1 + _ un u Rk (3) 串联电阻的分压 说明电压与电阻成正比,因此串联电阻电路可作分压电路 注意方向 ! 两个电阻的分压: + _ u R1 R2 + u1 - + u2 i o o - (4) 功率 p1=R1i2, p2=R2i2,?, pn=Rni2 p1: p2 : ? : pn= R1 : R2 : ? :Rn 总功率 p=Reqi2 = (R1+ R2+ …+Rn ) i2 =R1i2+R2i2+ ?+Rni2 =p1+ p2+?+ pn (1) 电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比 (2) 等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和 表明 2.电阻并联 i1 in R1 R2 Rk Rn i + u i2 ik _ (1)电路特点 (a) 各电阻两端分别接在一起,两端为同一电压 (KVL); (b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)。 i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in 等效 由KCL: i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in =u/R1 +u/R2 + …+u/Rn=u(1/R1+1/R2+…+1/Rn)=uGeq (2) 等效电阻 i + u _ Req 等效电导等于并联的各电导之和 i1 in R1 R2 Rk Rn i + u i2 ik _ (3)电流分配 对于两电阻并联,有: i2 i1 i R1 R2 o o 电流分配与电导成正比 注意方向 ! (4) 功率 p1=G1u
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