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电路基础:电阻电路的等效变换

电阻电路:仅由电源和线性电阻构成的电路分析方法:欧姆定律和基尔霍

夫定律是分析电阻电路的依据;等效变换的方法,也称化简的方法。

目录

1.电路的等效变换: 1

1.1.两端电路(网络) 1

1.2.两端电路等效的概念 2

2.电阻的串联和并联: 2

2.1.电阻串联 2

2.2.电阻并联 3

2.3.电阻的串并联 5

3.电压源、电流源的串联和并联: 9

3.1.理想电压源的串联和并联 9

3.2.理想电流源的串联并联 10

3.3.3电流源与支路的串、并联等效 10

4.实际电源的两种模型及其等效变换: 11

4.1.实际电压源 11

4.2.实际电流源 11

4.3.电压源和电流源的等效变换 12

1.电路的等效变换:

1.1.两端电路(网络)

任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于

从另一端子流出的电流,则称这一电路为两端网络(或一端口网络)。

任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于

从另一个端子流出的电流,则称这一电路为两端网络(或一端口网络)。

两端电路等效的概念:两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,

则称它们是等效的电路。

注意:

①电路等效变换的条件:两电路端口处具有相同的VCR(电压电流关系)。

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②电路等效变换的对象:未改变的外电路A中的电压、电流和功率。(即

对外等效,对内不等效)

③电路等效变换的目的:化简电路,方便计算。

1.2.两端电路等效的概念

两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。

i等效

i

B1U

B

1

面包板

电路等效变换的条件:两电路具有相同的VCR;电路等效变换的对象:未变化的外电路A中的电压、电流和功率;(即对外等效,对内不等效);电路等

效变换的目的:化简电路,方便计算。

2.1.电阻串联

①电路特点

2.电阻的串联和并联:

R?R

+u?-+uk--

4n

2

(a)各电阻顺序连接,流过同一电流(KCL);

(b)总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。

u=u+…+u,+…+号·面

②等效电阻

RR?+

R

R?

+m

等效2k+4

等效

2k

424十

4

24

由欧姆定律

u=Ri+…+R,i+…+Ri=(R+…+R,)i=R.

EQ\*jc3\*hps82\o\al(\s\up2(…·),电阻之)-ERR面包板社区

③串联电阻的分压

表明电压与电阻成正比,因此串联电阻电路可作

分压电路。公众号·面食板蚀区

④功率P?=R?2,P?=R?I2,…,P,=R,?

P?:P?:…:P?=R:R?:…:R,

总功率p=Rf2=(R?+R?+…+R,)P

=R?I2+R?i2+..+R,f2

=P?+P?+…+P号·国础

表明:电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比;等效电阻消耗

的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。

2.2.电阻并联

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O:+①电路特点

O:

+

uR?R?

u

(a)各电阻两端为同一电压(KVL);

(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。

通i=i?+i?+…++…**=

②等效电阻

i

等效224R?R?RR

等效

2

o

由KCL:i=i?+i?+…+ix+…+

-u/R?+u/R?+…+u/R。

篦板较区区EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(=),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(u),,)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(/R),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(1/),G)REQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(1/R),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(uI),G)

篦板较区区

结论:等效电导等于并联的各电导之和。

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③并联电阻的分流

③并联电阻的分流

=U1K?O?

·—/

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