大学电路4章.ppt

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大学电路4章

3.1 叠加定理 在任何由线性电阻、线性受控源及独立源组成的电路中,每一元件的电流或电压等于每一个独立源单独作用于电路时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。这就是叠加定理。 3.4 最大功率传输定理 1. 最大功率传输定理 用图 (b)所示的电路, 同样可以在ISC和R0为定值的前提下,推得当R=R0时, 负载上得到的功率为最大, 其最大功率为 2. 匹配概念与正确理解最大功率传输定理 通常把负载电阻等于电源内阻时的电路工作状态称为匹配状态。 指出: 由于R0为定值, 要使负载获得最大功率, 必须调节负载电阻RL(而不是调节R0)才能使电路处于匹配工作状态。 小 结 1、 叠加原理:多个独立电源作用=各个电源分别作用的代数和。用于电源数不很多,最好是有电流源时。  2、戴维南定理是等效变换法分析电路最常用的定理, 它表明任何一个有源二端网络总可以用一个极其简单的等效电路去代替。 解题三步骤: 即求开路电压――求等效内阻――画出等效电路接上待求支路, 根据最简单电路求待求量。用于求某一条支路。 3、 最大功率传输定理阐明了在通信技术中, 变换负载为获得最大功率而应当满足的条件, 即RL=R0。 此最大功率为U2o/4R0或1/4R0I2SC。  3. 小结 : (1) 戴维南等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压Uoc,电压源方向与所求开路电压方向有关。 (2) 串联电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路,电流源开路)后,所得无源一端口网络的等效电阻。 等效电阻的计算方法: 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法计算; 1 2 加压求流法或加流求压法。 开路电压,短路电流法。 3 2 3 方法更有一般性。 (3) 外电路发生改变时,含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。 (4) 当一端口内部含有受控源时,其控制电路也必须包含在被化简的一端口中。 3.3 诺顿定理 有源二端网络用电流源模型等效。 等效电流源 Id 为有源二端网络输出端的短路电流 等效电阻 仍为相应无源二端网络的输入电阻 Rd 任何一个含独立电源,线性电阻和线性受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电流源和电导(电阻)的并联组合来等效置换;电流源的电流等于该一端口的短路电流,而电导(电阻)等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导(电阻)。 A a b a b Gi(Ri) Isc 诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。但须指出,诺顿等效电路可独立进行证明。证明过程从略。 例. 求电流I 。 12V 2? 10? + – 24V a b 4? I + – 4? I a b Gi(Ri) Isc (1)求Isc I1 =12/2=6A I2=(24+12)/10=3.6A Isc=-I1-I2=- 3.6-6=-9.6A 解: 2? 10? + – 24V a b Isc + – I1 I2 12V (2) 求Ri:串并联 Ri =10?2/(10+2)=1.67 ? (3) 诺顿等效电路: I = - Isc?1.67/(4+1.67) =9.6?1.67/5.67 =2.83A Ri 2? 10? a b b 4? I a 1.67 ? -9.6A 解毕! 例:用诺顿定理求图示电路的电流I。 解:(1) 将待求支路短路,如图(b)所示。由图可求得短路电流ISC为: (2)将图(b)中的恒压源短路,得无源二端网络如图(c)所示,由图可求得等效电阻Ro为: (3)根据ISC和Ro画出诺顿等效电路并接上待求支路,得图(a)的等效电路,如图(d)所示,由图可求得I为: 图 2.36最大功率传输定理 负载电阻上的功率为 当R变化时, 负载上要得到最大功率必须满足的条件为 (3—14) 故 解得 R=R0 即当R=R0时, 负载上得到的功率最大。 将R=R0代入式(3― 14)即可得最大功率为 (3—15) (3—16) 用实际的电压源或电流源向负载供电, 只有当负载电阻等于电源内阻时, 负载上才能获得最大功率, 其最大功率为Pmax=U2o/(4R0)(对于电压源)或Pmax=R0I2SC/4(对于电流源)。此结论称为最大功率传输定理。 ? 4、注意 1)负载获得最大功率的条件是US和RS不变,如果 RS可变,则负载获得最大功率的条件将是RS=0。 2)从负载获得最大功率的角度看,上

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