电路分析基础总复习串讲..ppt

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关于零线的结论 负载不对称而又没有中线时,负载上可能得到大小不等的电压,有的超过用电设备的额定电压,有的达不到额定电压,都不能正常工作。比如,照明电路中各相负载不能保证完全对称,所以绝对不能采用三相三相制供电,而且必须保证零线可靠接通。 中线的作用:使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保零线在运行中不断开,零线上不允许接保险丝也不允许接刀闸。 第14章 拉普拉斯变换 (1)定义 (2)性质 (3)常用函数拉式变换、逆变换 运算电路 (1)建立运算电路模型 (2)求解 例1 图示线性直流电路,试用回路法或节点法求两个独立电源各自发出的功率。 独立回路个数不够 回路不独立 电流源源电流、受控源控制电流均为回路电流 好! 好! 解: 电流源有端电压存在,应列入方程 解: U是什么?方程中出现的变量在电路图中一定要标明 解: 所选回路及方向在电路图中一定要标明 解: 电压源发出的功率 电流源发出的功率 电流源端电压与源电流是关联参考方向,直接相乘,所求功率是吸收功率,故前面填加负号,表明最后结果是发出功率 解: 电流源所在回路的电流跑到哪去了? 1. 当元件的电压和电流为关联参考方向时: P 0, 元件吸收功率,为负载。 P 0, 元件发出功率,为电源。 2. 当元件的电压和电流为非关联参考方向时: P 0, 元件发出功率,为电源。 P 0, 元件吸收功率,为负载。 3. 在电路中,功率是平衡的,即: 电源发出的功率=负载吸收的功率 一、 电功率和能量 第1章 二、受控电源 受控源分为四类,分别如下图所示: 电压控制电压源(VCVS) 电压控制电流源(VCCS) 电流控制电压源(CCVS) 电流控制电流源(CCCS) 在直流电路中,电感短路,电容开路。 三、单个元件的VCR: +:ui关联, -:非关联 四、基尔霍夫定律(Kirchhoff’s Law ): KCL:对任一结点(广义),有 KVL:对任一回路,有 即:电流与电导成正比分配或与电阻成反比分配。 一、电阻等效 1.电阻串联 分压公式: 2.电阻并联 分流公式: 3.Y-△等效变换 第2章 1.理想电源的等效 I = Is ? Is I R 1.理想电压源和任何元件的并联可等效成一个理想电压源。 2.理想电流源和任何元件的串联可等效成一个理想电流源。 二、电源等效 U=Us Us Is + - + - 注意:列KVL方程时,与理想电流源串连的电阻两端电压不能忽略。 2. 实际电源的等效变换: 变换时应注意电流源的方向和电压源的极性一致。 us u 或: u 受控源也可等效变换 受控电压源、电组的串联组合与受控电流源、电导的并联可以用上述同样的方法进行变换。此时应把受控源当作独立电源来处理。注意:在等效变换过程中控制量必须在电路中保持完整的形式。 三、 含受控源的无源一端口网络的等效变换 1.输入电阻 Rin:对无源一端口网络外施电压源us 或 电流源is产生相应电流i或电压u,则: 或 注意:无源一端口网络内部可含电阻和受控源。 2.等效电阻Req 定义:等效替代无源一端口网络的电阻。 N0 us 一.支路电流法—适合于支路数少的电路。 (1)(n-1)个KCL结点方程: (2)b-(n-1)个KVL方程:对网孔或单连支 (3)特殊:将受控源按独立源对待,其控制量用支路电流表示。 二.回路电流法(或网孔电流法-平面图)—适合于回路数少(或网孔数少)、电流源多的电路。 选树规则: ① 将电压源或受控源的电压控制量选为树支。 ②将电流源或受控源的电流控制量选为连支。 b-(n-1)个KVL方程:对网孔或单连支 第3章 (2)∑Riiili±∑Rijilj±∑usi=0 ,Rii自阻(+),Rij互阻(±) a.网孔方向全部为顺时针或逆时针时,互阻总为负 。 b.电路中无受控源时,有Rij=Rji 。 (3)特殊情况 受控源—将受控源按独立源对待,其控制量用回路电流表示。 含有理想电流源支路: 方法1: 选择理想电流源(已知回路电流)只在一个回路中出现。 方法2:设理想电流源的端电压为U。将理想电流源的参数用回路电流(网孔电流)表示。 二.回路电流法(或网孔电流法)续 三.结点电压法—适用于结点少、回路多的电路。 (1)(n–1)个

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