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02直流电路的一般分析
第2章 直流电路的一般分析 2.1 电阻电路及连接方式 2.2 电压源、电流源的电路及等效变换 2.3 支路电流法 2.4 节点电压法 2.5 叠加定理 2.6 戴维南定理 2.7 诺顿定理 2.8 最大功率传输 2.1 电阻电路及连接方式 2.1.1 等效网络的定义 “等效”是电路分析中极为重要的概念之一,电路的等效变换分析方法是电路分析中常用的一种方法。 根据电路的结构,当一个电路只有两个端钮与外部相连接时,就称作二端网络,或一端口网络。每一个二端元件,如电阻、电容等,便是二端网络的最简单形式。 图2-1所示为二端网络的一般符号。流过二端网络的端钮电流、端钮间电压分别叫做端口电流I,端口电压U,图中给出的U、I参考方向对二端网络为关联参考方向。 2.1 电阻电路及连接方式 如果有两个结构和元件参数完全不同的二端网络B和C,如图2-2所示, 若B与C有完全相同的电压、电流关系(即给B加电压U,产生电流I,给C加电压U,产生的电流I与B的电流I相等),则称B与C是互为等效的二端网络。 这就是电路等效的一般定义。请注意,两个等效的网络的内部结构和元件参数虽不相同,但对外部而言,它们的影响完全相同,既有完全相同的电压、电流关系。等效网络互换后,它们的外部情况不变,“等效”是指“对外等效”。 相互等效的两个电路在电路分析中可以相互代换,代换前后对B和C以外的电路中的电压、电流等参数不产生任何影响,如图2-3所示,若B与C等效,则对A电路来说,用图(a)与用图(b)求A中的各电量效果相同。 2.1 电阻电路及连接方式 这种等效在实际应用中可经常见到。例如,额定值为220 V、1 kW的白炽灯和额定值为220 V、1 kW的电炉,虽然二者结构和性能完全不同,但是,对220 V电源来说,从电源获得的电流和功率完全相等。 2.1.2 电阻的串联 图2-4(a)所示是三个电阻串联的电路模型,它可等效成图(b)所示的电路模型。由图(a)知:串联就是几个元件依次按顺序首尾相接,中间没有分岔的一种连接形式。 电阻串联电路有以下几个特点(参考图2-4): (1) 由KCL可知,通过各电阻的电流为同一电流。 (2) 由KVL可知,外加电压等于各个电阻上电压之和,即 (2-1) 2.1 电阻电路及连接方式 (3) 电源供给的功率等于各个电阻所消耗的功率之和,即 (2-2) 根据二端网络对外等效的定义,对图2-4(a)有 (2-3) 对图2-4(b)有 (2-4) 对比式(2-3)和式(2-4),知 (2-5) 2.1 电阻电路及连接方式 以上是由三个电阻串联构成电路的等效电阻,同理可推导出由个电阻串联构成电路的等效电阻: (2-6) 式(2-6)指出:电阻串联,其等效电阻等于各串联电阻之和。 依据式(2-6)还可推导出,电阻串联时,每电阻上的电压分别为 (2-7) 2.1 电阻电路及连接方式 式(2-7)说明,在串联电路中,外加电压一定时,各电阻端电压的大小与它的电阻值成正比。式(2-7)称为电压分配公式。应用此公式时,注意各电阻上电压的参考方向。 如果进一步将式(2-7)两边同乘以电流I,则有
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