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彩色版电路复习.pptx

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彩色版电路复习 1、 电路与电路模型 1、电流与电压得参考方向 建立电路模型后,首先应规定电压、电流得参考方向。 参考方向: 任意假定得电流(电压)得正方向。 i 0 i 0 实际方向 实际方向 元件或支路得u,i 采用相同得参考方向称为关联参考 方向。反之,称为非关联参考方向。 2、关联参考方向 u, i 取关联参考方向 P=ui 表示元件吸收得功率 P吸0 (实际吸收) P吸0 (实际发出) P = ui 表示元件发出得功率 u, i 取非关联参考方向 3、 电压源与电流源 理想电压源: 两端电压总能保持定值或一定得时间函数,其值与流过它得电流无关。 理想电流源: 输出电流总能保持定值或一定得时间函 数,其值与它两端电压无关 4、 受控电源(非独立源) 电压或电流得大小与方向不就是给定得时间函数,而就是受电路中某个地方得电压(或电流)控制得电源。 注意:表示电流,而非电压值 5、 基尔霍夫定律 KCL方程按电流参考方向列写,与实际方向无关。 KVL方程就是按电压参考方向列写。 第2章 电阻电路得等效变换 两个二端电路,端口具有相同得电压、电流关系,则称它们就是等效得电路。 对A电路中得电流、电压与功率而言,满足: 注意:对外等效,对内不等效 A中得电压、电流与功率不变(B与C内部不等效) 1、电阻得串、并联 2、 电阻得Y-变换 Y得变换条件: Y得变换条件 3、电压源、电流源得串联与并联 理想电压源得并联 理想电压源得串联 10 大家应该也有点累了,稍作休息 大家有疑问得,可以询问与交流 理想电压源与支路得并联 相同得理想电流源才能串联, 每个电流源得端电压不能确定。 电流源与支路得串联等效 4、实际电源得两种模型及其等效变换 iS=uS /RS 等效变换得条件 5、 输入电阻 如果一端口内部仅含电阻,则应用电阻得串、并联与—Y变换等方法; 对含有受控源与电阻得两端电路,用外加激励法求输入电阻,即在端口加电压源,求得电流,或在端口加电流源,求得电压,得其比值。 1、 网孔电流法 第3章 电阻电路得一般分析 以网孔电流作为独立变量列写KVL方程求解电路得方法。它仅适用于平面电路。 + : 流过互阻得两个网孔电流方向相同; - : 流过互阻得两个网孔电流方向相反; 自阻: 互阻:相邻网孔间公共电阻之与 网孔中所有电阻之与 (总为正) uS11网孔1中所有电压源电压得代数与。 uS22网孔2中所有电压源电压得代数与。 当电压源参考电压方向与该网孔电流方向一致时,取负号;反之取正号。 1) 电路中含有理想电流源时对电流源得处理 设电流源电压为ux并视为电压源计入方程,增加联系回路电流与电流源电流得KCL关系方程 (加变量) 2) 有受控源得电路,方程列写分两步: 先将受控源瞧作独立源列方程; 将控制量用网孔电流表示,称为约束方程。 2、 结点电压法 以结点电压为未知量列写KCL方程分析电路得方法 G11un1+G12un2 +G13un3 = iSn1 G21un1+G22un2 +G23un3 = iSn2 G31un1+G32un2 +G33un3 = iSn3 流入取正,流出为负 结点得自导等于接在该结点上所有支路得电导之与。 互导为接在相邻两结点间得公共电导之与,总为负 流入结点得电流源电流得代数与。 列写结点方程时,如遇到与理想电流源串联得电阻,不计入自导或互导中 无伴电压源支路得处理 以电压源电流为变量,增补结点电压与电压源间得关系方程。 选择合适得参考点,使某un恰好为us,则该变量已知,其KCL方程可略。 第4章 电路定理 4、1 叠加定理 使用要领: 1)当考虑某一电源单独作用时,应令其她电源中US=0,IS=0,即应将其她理想电压源短路、电流源开路。 2)叠加原理只能用来计算电流与电压,不能用来计算功率。 3)含受控源(线性)电路亦可用叠加,但受控源应始终保留。 齐性定理 线性电路中,当所有激励(独立源)都增大(或减小)K倍时,电路中得响应(电压或电流)也增大(或减小)同样得倍数 4、3 戴维宁定理与诺顿定理 戴维宁定理与诺顿定理适合于求解电路中某一支路电压、电流与功率问题。 应用戴维南定理与诺顿定理求解电路,一般按以下步骤进行: 1、计算开路电压Uoc 外电路断开后二端纽之间得电压为开路电压Uoc,此时端口电流为0。计算Uoc得方法视电路形式选择前面学过得任意方法(网孔、节点电压法、基尔霍夫定律等)。 ①将含源一端口网络中所有独立源置零,求解其对应得无源一端口Req或Geq。 2、求解一端口得输入电阻(电导) ②开路电压,短路电流法。 若无源一端口网络不含受控源,可用电阻得串并联或Y-△变换求得Req或G

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