受控源和基尔霍夫定律.ppt

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1.2 电路的基本物理量及其参考方向 1.2 电路的基本物理量及其参考方向 1.2 电路的基本物理量及其参考方向 1.2 电路的基本物理量及其参考方向 1.3 电阻元件 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 1.4 独立电源 第1章 电路的基本概念与基本定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 1.5 基尔霍夫定律 例题1 例题1 1.6 电位的计算 1.6 电位的计算 1.6 电位的计算 1.6 电位的计算 1.6 电位的计算 1.6 电位的计算 1.6 电位的计算 1.6 受控源 1.6 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 1.7 受控源 第2章 电路的分析方法 第2章 电路的分析方法 2.1.1 等效二端网络的概念 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 电桥平衡 电桥平衡 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 2.1.2 电阻的串联、并联和混联 例3 例3 例:电路如图所示, 求:电流I和电压Uab + _ 4V + _ 6V + _ 24V 1? . a . b Uab 2? 4? + _ I 沿右边路径求电压uab得到: 也可由左边路径求电压uab得到 例:电路如图所示, 求:电压源和各电流源发出的功率. + _ I1 2? 1A 1? 3A a 10V b c d 电压源的吸收功率为 电流源1A和3A吸收的功率分别为: 2.1 二端网络与等效变换 2.2 支路电流法 2.3 网孔电流法 2.4 结点电压法 2.5 叠加定理 2.6 等效电源定理 2.7 负载获得最大功率的条件 2.8 含受控源电路的分析 目 录 1、线性元件: 端口伏安关系为线性函数的元件。 2、线性电路: 由线性无源元件、线性受控源和独立源组成的电路。 3、线性电阻电路: 如果构成线性电路的无源元件都是线性电阻。 分析线性电阻电路的三个途径 1、运用等效变换法。 2、系统分析法。 3、运用电路定理分析。 若两个二端网络N1和N2,当它们与同一个外部电路 相接,在相接端点处的电压、电流关系完全相同时, 则称N1和N2为相互等效的二端网络 N1 . . i i’ u + _ i = i’ (二端网络) u N2 . . i i’ + _ (二端网络) 等效的两个二端网络相互替代,这种替代称为等效变换 目的:简化电路 相互等效 电 阻 的 串 联 (Series connection of resistors) _ _ u3 . . u1 + u2 + + _ u + _ i R1 R2 R3 i . . u + _ Req 特征:流过同一电流 KVL: 分压公式: 等效电阻: 功率: 电 阻 的 并 联 (Parallel connection of resistors) . i . u + _ Geq 特征:承受同一个电压 KCL: . . u + _ i G1 G2 G3 i3 i2 i1 分流公式: 等效电导: 功率: R G 对偶 u i 对偶 串联 并联 对偶 对偶原理:电路中某些元素之间的关系(或方程、 电路等)用它们的对偶元素对应地置换后所得到的新 关系(或新方程、新电路等)也一定成立。 R1 R2 R3 R4 R5 臂支路:R1、R2、R3、R4 桥支路:R5 平衡条件: 平衡时,R5所在的支路 既可开路又可短路。 每个节点联接3条支路 电 桥 电 路 R1 R4 R2 R5 R3 A B C D R2 R5 R1 R4 R3 A B C D R3 A B C D R1 R

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