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1-6 电压源和电流源及其等效变换
一、电压源
电压源模型如图所示
端电压U0=US。
(2)接入负载RL后:
(3)短路时(U=0):
(1)开路时:
输出电流I=0 ,
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第1页
1-6 电压源和电流源及其等效变换一、电压源电压源模型如图所示端电压U0=US。(2)接入负载RL后: (3)短路时(U=0):(1)开路时:输出电流I=0 ,
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电压源的外特性——电压源的端电压U随输出电流I
变化的曲线。如图(a)、(b)所示。
(1)电压源的R0一般比较小,正常工作(I<IN)时,
电压U只稍有降低。如下图(a)所示。
一、电压源
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第2页
电压源的外特性——电压源的端电压U随输出电流I变化的曲线。如图(a)、(b)所示。(1)电压源的R0一般比较小,正常工作(I<IN)时, 电压U只稍有降低。如下图(a)所示。一、电压源
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(2)理论上,如果允许电流I一直增大到短路电流ISC,电源的端电压将降低到零。整个外特性曲线如图(b)所示。
一、电压源
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第3页
(2)理论上,如果允许电流I一直增大到短路电流ISC,电源的端电压将降低到零。整个外特性曲线如图(b)所示。一、电压源
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理想电压源及其外特性如下图所示,输出电压与输出电流I的大小无关,是一条U=US的水平直线,所以也简称恒压源。
一、电压源
两个US值不同的理想电压源绝对不允许并联。
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第4页
理想电压源及其外特性如下图所示,输出电压与输出电流I的大小无关,是一条U=US的水平直线,所以也简称恒压源。一、电压源两个US值不同的理想电压源绝对不允许并联。
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例题
有一电压源,开路电压U0=110V,额定电流IN=10A,满载时端电压UN=104.5V。求:(1)恒压源的电压US和内阻;
(2)满载时电压降低的百分数和短路电流。
短路电流
(1)电压
因为
所以内阻
(2)满载时电压降低的百分数
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例题 有一电压源,开路电压U0=110V,额定电流IN=10A,满载时端电压UN=104.5V。求:(1)恒压源的电压US和内阻; (2)满载时电压降低的百分数和短路电流。 短路电流(1)电压因为所以内阻(2)满载时电压降低的百分数
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二、电流源
电流源的模型如图所示
输出电流I=IS,端电压U=0
(2)接入负载RL后:
(3)负载开路时(I=0):
(1)负载RL短路时:
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第6页
二、电流源电流源的模型如图所示输出电流I=IS,端电压U=0(2)接入负载RL后:(3)负载开路时(I=0):(1)负载RL短路时:
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输出电流和端电压的关系:
输出电流I减小,端电压U增大。输出电压取决于负载RL。
电流源的外特性如下图所示,图(b)加大了电压坐标轴单位长度所代表的电压值,画出了整个外特性曲线。
二、电流源
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第7页
输出电流和端电压的关系:输出电流I减小,端电压U增大。输出电压取决于负载RL。电流源的外特性如下图所示,图(b)加大了电压坐标轴单位长度所代表的电压值,画出了整个外特性曲线。二、电流源
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理想电流源及其外特性如下图所示。
输出电流I与输出电压U的大小无关,I=IS,是一条I=IS的垂直线,所以也简称恒流源。
二、电流源
两个IS值不同的理想电流源绝对不允许串联。
作者: 眼猿(笔名) 文档编码:CUKBGXXEQ — HMONUIEZM — Z1036761023 这是第8页
理想电流源及其外特性如下图所示。输出电流I与输出电压U的大小无关,I=IS,是一条I=IS的垂直线,所以也简称恒流源。二、电流源两个IS值不同的理想电流源绝对不允许串联。
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电压源和电流源等效变换的条件:外特性完全相同,如图(b)
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