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电路定理;;;;总结;4-1电路如图所示。用叠加定理求电流I1和电压U2及2Ω电阻上的功率。;;;4-3求下图所示T形电路中的各支路的电流。;1.在使用叠加定理时应注意:叠加定理仅适用于()电路;在各分电路中,
要把不作用的电源置零。不作用的电压源用()代替,不作用的电流源用
()代替。()不能单独作用;原电路中的()不能使用叠加定理来计算。;思考与练习;4.2替代定理;;4.2替代定理;;4-5如图所示电路,求电流I1。;1.含有受控源的支路是否可以应用替代定理?;4.3戴维宁定理和诺顿定理;实例导入;戴维宁
定理;项目一;4.3戴维宁定理和诺顿定理;;戴维宁
定理;诺顿
定理;a;a;4-6电路如图所示,用戴维宁定理和诺顿定理求电流I。;;求诺顿等效电路;2.等效电阻Req的计算:;4-7用戴维宁定理求电压U。;;2)用开路短路法求解电路(有源一端口NS):;3)用待定系数法求解电路的一步法(有源一端口NS):;4-8用戴维宁定理求图(a)所示电路的电压u。;1.戴维宁定理和诺顿定理的概念和应用条件是什么?;4.4最大功率传输定理;4.4最大功率传输定理;4-9下如图所示电路,求:(1)RL获得最大功率时的RL值;(2)计算RL获得的最大功率PL;(3)当RL获得最大功率时,求电压源产生的电功率传递给RL的百分比。;(3)当RL=20Ω时,其两端的电压为;1.戴维宁定理说明一个线性有源二端网络可等效为()和等效电阻()连接来表示。
(A)短路电流Isc(B)开路电压Uoc(C)串联(D)并联;9.求有源二端网络的等效电阻时,如果有受控源,不能将受控源置零。();a;2.等效电阻Req的计算:;三.最大功率传输定理;4.5特勒根定理;;任何时刻,两个具有相同拓扑结构(特征)的电路,支路数和节点数都相同,且对应支路与节点的连接关系也相同,但由内容不同的支路构成,在支路电流和电压取关联参考方向下,满足特勒根定理2:;证明:对电路2应用KCL:;4-10在图示(a)、(b)两个电路中,NR为线性无源电阻网络,,求;1.特勒根定理有几种形式,分别是什么?;;2.第二种形式:电流源激励,电压为响应。;3.第三种形式:互易前电压源激励,电压为响应,互易后电流源激励,
电流为响应。;记忆;4.6互易定理;4-11如图(a)所示电路,求电流I。;1.互易定理有几种形式,分别是什么?;4.7对偶原理;;2.网孔电流与节点电压的对偶;表4-2电路中具体的对偶关系一览表;思考回答;4.8应用案例——数-模转换电阻网络;一、叠加定理:在含有多个激励源的线性电路中,任一支路的电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用时,在该支路产生的电流(或电压)的叠加。;二、齐性定理:线性电路中,所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数,则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。当激励只有一个时,则响应与激励成正比。;a;五、最大功率传输定理;=;2.电路如图,用叠加定理求I。;3.电路如图,用叠加定理求i1、i2、i3、u2。;4.电路如图,已知uS=10V,iS=4A,用叠加定理求i1、i2。;;6.如图所示电路,用叠加定理求电压uab和电流i1。;7.如图所示电路,用叠加定理求电流i和电压u。;uS=1V、iS=1A时,u2=0V;;9.已知图示电路中U=1.5V,试用替代定理求U1。;10.求图示电路的戴维宁等效电路。;10.求图示电路的戴维宁等效电路。;11.电路如图所示,求戴维宁等效电路的Uoc、Req。;11.电路如图所示,求戴维宁等效电路的Uoc、Req。;12.求下图的戴维宁等效电路。;12.求下图的戴维宁等效电路。;13.试用戴维宁定理计算图示电路中R4所在支路电流I;当R4阻值减小,
I增大到原来的3倍,此时R4阻值为多少?;14.对下图所示电路,求负载电阻RL上消耗的功率pL。;15.用诺顿定理求下图电路中的电流I。;16.如图所示电路,负载电阻RL可任意改变,问RL为何值时其上
获得最大功率?并求出该最大功率pLmax。;16.如图所示电路,负载电阻RL可任意改变,问RL为何值时其上
获得最大功率?并求出该最大功率pLmax。;17.如图所示电路,负载电阻RL可任意改变,问RL=
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