第四章动态电路的分析.课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第四章动态电路的分析.课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四 章动 电路 分析 课件
- 资源描述:
-
1、WXHWXH1第四章动态第四章动态电路的分析电路的分析4.1 动态电路动态电路4.2 RC电路的响应电路的响应4.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法一阶线性电路暂态分析的三要素法4.4 微分电路与积分电路微分电路与积分电路4.5 RL电路的响应电路的响应WXHWXH2第四章动态第四章动态电路的分析电路的分析WXHWXH3第四章动态第四章动态电路的分析电路的分析WXHWXH4动态电路动态电路WXHWXH5换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定RC+-USt=0SuRuCiCWXHWXH6RC+-USt=0SuRuCiC我们着重讨论的是下面的问题:我们着重讨论的是下面的问
2、题:(1)变化的规律)变化的规律(2)变化的快慢)变化的快慢换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH7下面我们再来说明当电路中下面我们再来说明当电路中有储能元件(有储能元件(L L或或C C)存在时,)存在时,换路后为什么必须有一个过换路后为什么必须有一个过渡过程。以渡过程。以RCRC串联为例:串联为例: t=0t=0时,时,S S闭合则有闭合则有如果如果u uC C可以由可以由0 0突变到突变到U US S,则,则 CCCCSudtduRCuRiU因而电流为无穷大,这与因而电流为无穷大,这与KVLKVL相违背,除非在相违背,除非在R=0R=0时,电容上的电
3、压才能突变。因此,如果时,电容上的电压才能突变。因此,如果电流为有限值,则电容上的电压就不能突变。电流为有限值,则电容上的电压就不能突变。dtduCRC+-USt=0SuRuCiC换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH8 综上所述,暂态过程的产生是由于物质所具有综上所述,暂态过程的产生是由于物质所具有的的能量不能跃变能量不能跃变而造成的。因为自然界的任何物质而造成的。因为自然界的任何物质在一定的稳定状态下,都具有一定的或一定变化形在一定的稳定状态下,都具有一定的或一定变化形式的能量,当条件改变时,能量随着改变,但是能式的能量,当条件改变时,能量随着改变,但
4、是能量的量的积累或衰减积累或衰减是需要一定时间的。是需要一定时间的。暂态过程的本质就是能量的再分配暂态过程的本质就是能量的再分配如:电机的起动和制动、汽车的起动和制动等等。如:电机的起动和制动、汽车的起动和制动等等。换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH9中求得中求得u uC C,就得知道,就得知道初始条件初始条件来确定来确定积分常数积分常数,而,而初始条件是根据初始条件是根据换路瞬间换路瞬间电容上的电压和电感中的电容上的电压和电感中的电流算出来的。因此电流算出来的。因此确定电路的初始值确定电路的初始值就成了我们就成了我们求解电路的关键问题。要确定初始值就
5、得先了解求解电路的关键问题。要确定初始值就得先了解换换路定则路定则。 CCCCSudtduRCuRiU刚才已经列出了图示电路刚才已经列出了图示电路的方程,的方程,要想从要想从RC+-USt=0SuRuCiC换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH10一、换路定则一、换路定则通常我们把换路的时刻记为通常我们把换路的时刻记为t=0t=0,换路前的瞬间记为,换路前的瞬间记为t=0t=0- -,而把换路后的瞬间记为,而把换路后的瞬间记为t=0t=0+ +。 由于电路的接通、切断、短路、电压改变由于电路的接通、切断、短路、电压改变或参数改变等或参数改变等称为换路称为换
6、路.dtduCiCC diCudiCdtiCdiCtutCCtCCtCC0)0(001111)(当当t=0t=0+ +时,因时,因i iC C为有限值则为有限值则: :)0()0(CCuu换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH11这就是换路定则。这就是换路定则。)0(i)0(iLL同理可得同理可得 换路换路定则仅适用于定则仅适用于换路瞬间换路瞬间,可根据它来确定,可根据它来确定t=0t=0+ +时电路中电压和电流之值,即暂态过程的时电路中电压和电流之值,即暂态过程的初始值初始值。确定各个电压和电流的初始值时,确定各个电压和电流的初始值时,先由先由t=0t=
7、0- -的电路的电路)0(iL求出求出 和和 ,而后由而后由t=0t=0+ +的电路的电路在已求得的在已求得的 或或 的条件下的条件下求其他电压和电流的初始值。求其他电压和电流的初始值。)0(uC)0(iL)0(uC换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定下面我们看一个例题,通过例题来说明初始值的求法。下面我们看一个例题,通过例题来说明初始值的求法。WXHWXH12电路如图所示,电路如图所示,已知已知U US S=48V=48V。 R1=R3=2,R2=3,L=0.1H,C=10F试求试求S S闭合后一瞬间的各支路电流及电压。闭合后一瞬间的各支路电流及电压。R1R2R3
8、+-LC+-US+-+-+-i1i3i2uR3uLuCuR2t=0S解:解:闭合前,电路处闭合前,电路处于稳态,此时,于稳态,此时,L短路,短路,C开路。开路。其等效电路如下其等效电路如下图所示:图所示:换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH13R1R2R3+-LC+-US+-+-+-i1i3i2uR3uLuCuR2t=0SAii12448)0()0(31t=0-的等效电路的等效电路0)0(i2V24)0(u)0(u3RCV0)0(u)0(u2RLV24)0(u1R注意:注意: t=0-的等效电路的等效电路是在开关动作前画出的。是在开关动作前画出的。换路定
9、则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH14R1R2R3+-LC+-US+-+-+-i1i3i2uR3uLuCuR2t=0SS S闭合后,其等效电路闭合后,其等效电路如图所示:如图所示: )0(u)0(uCC)0(i)0(iLL应用替代定理将应用替代定理将电容用电压源来电容用电压源来代替;电感用电代替;电感用电流源来代替。流源来代替。R1R2R3+-C+-US+-+-+-i1(0+)i3(0+)0 0+ +等效电路等效电路)0 (Cu)0 (Lu)0 (Li)0 (3Ru)0 (2Rui2(0+)换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WX
10、HWXH15ARuUiCS832448)0()0(22Aiii20128)0()0()0(321ViRUuSL2412248)0()0(33R1R2R3+-C+-US+-+-+-i1(0+)i3(0+)0 0+ +等效电路等效电路)0 (Cu)0 (Lu)0 (Li)0 (3Ru)0 (2Rui2(0+)换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH16将计算值列成下表:将计算值列成下表:t=0-t=0+1i2i3iCuLu12A12A12A24V24V24V0V0A20A8A由计算结果可以看出只有电感中的电流和电由计算结果可以看出只有电感中的电流和电容两端的电压
11、没有突变,所以在求容两端的电压没有突变,所以在求0-时,其时,其他各量不需求解。他各量不需求解。换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH17(2 2)画出)画出0+0+等效电路等效电路 求解步骤:求解步骤:(1 1)在)在S S动作前求动作前求0-0-的的 和和 )0(uC)0(iL(3 3)求出待求的)求出待求的0+0+值值换路定则与电压和电流初始值的确定换路定则与电压和电流初始值的确定WXHWXH18RCRC电路的响应电路的响应4-2-1 RC4-2-1 RC电路的零输入响应电路的零输入响应一、电路一、电路RC+-USt=0SuRuCi 所谓所谓RC电路
12、的零输入,电路的零输入,是指无电源激励,输入信是指无电源激励,输入信号为零。在此条件下,由号为零。在此条件下,由电容元件的初始状态电容元件的初始状态 uC(0+)所产生的响应,)所产生的响应,称为称为零输入响应零输入响应。WXHWXH19RCRC电路的响应电路的响应4-2-1 RC4-2-1 RC电路的零输入响应电路的零输入响应也就是电容的储能全部转换为热能,被电阻消耗了。也就是电容的储能全部转换为热能,被电阻消耗了。一、电路一、电路二、物理过程二、物理过程开始开始0+0+时时最大。最大。SCU)0(u随着时间的推移,随着时间的推移,R/U)0( iS逐渐变小,最终为零。逐渐变小,最终为零。)
13、 t ( i) t (uC也就是能量的重新分配。也就是能量的重新分配。RC+-USt=0SuRuCiWXHWXH20三、数学表达式三、数学表达式RCuRuCi0) t (u) t (uRC0RiuCdtduCiC0udtduRCCC 一阶线性常系数齐次方程(有几个独立一阶线性常系数齐次方程(有几个独立的储能元件就为几阶电路的储能元件就为几阶电路) )。RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH21 0udtduRCCC通解的形式为:通解的形式为:ptCAeu P P为特征根,为特征根,A A为特定的积分常数为特定的积分常数即即0Aedt)Ae(dRCptptRC1p; 01RCpRCuRuCi0
14、AeRCpAeptptRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH22t1tRC1CAeAe) t (uA的求法:的求法:0SCCUU)0(u)0(u0S0CUUAAe)0(ut1StRC1SCeUeUut1SeRUi上式只适合于上式只适合于t0RCRC电路的响应电路的响应tuC i0WXHWXH232 2的物理意义:电容上的电压衰减到原来的的物理意义:电容上的电压衰减到原来的36.8%36.8%所需的时间所需的时间四、时间常数四、时间常数单位:秒单位:秒tuC i01 1的含义:的含义:的大小决定了过渡过程持续的大小决定了过渡过程持续的长短。的长短。t1StRC1SCeUeUuRCRC电路的响应
15、电路的响应秒伏秒安欧伏库欧法欧的单位WXHWXH241e 2e4e3e6e5e 2 3 4 6 5050. 0018. 0135. 0368. 0007. 0002. 0很显然,从理论上讲,电路只有经过很显然,从理论上讲,电路只有经过的时间的时间才能达到稳定。通过计算可以看出:当经过才能达到稳定。通过计算可以看出:当经过(35)时,就足可以认为达到稳定状态。时,就足可以认为达到稳定状态。RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH253 3的几何意义:次切线的截距的几何意义:次切线的截距tuC i04 4的计算:从的计算:从C C两端看进两端看进去的戴维南等效电阻去的戴维南等效电阻5 5的实验求法
16、:的实验求法: 从题中可以看出,同一电路只有一个时间常数。从题中可以看出,同一电路只有一个时间常数。ABCt0t0CCeU1eUdt) t (du) t (utgABBCRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH26五、五、RC电路的能量平衡关系电路的能量平衡关系20CCU21w2020RCt002RCU21Rdt)eRU(RdtiwRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH27 已知已知S S闭合前电路已处于稳定状态,闭合前电路已处于稳定状态,R R1 1=R=R2 2=50=50,R R3 3=100=100,C=0.02FC=0.02F。试求在。试求在t=0t=0时,时,S S断开后的断开后
17、的u uC C(t t)和)和i i3 3(t t) 解:解:t=0S+-24VUSR1R2R3C+uC-i3VuuCC162450100100)0()0(先求先求uC(0-)RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH28VeeUtuttC16)(10 AeRtutitC16.0)()(33SCRRRRRRRC102.01005050100)5050()()(321321 R1R2R3C+uC-i3tuC i0RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH294-2-2 RC4-2-2 RC电路的零状态响应电路的零状态响应一、电路一、电路 所谓所谓RC电路的零电路的零状态状态,是指在电容元件的初始状态
18、是指在电容元件的初始状态为零,由外加激励所产生的为零,由外加激励所产生的响应响应 ,称为,称为零输入响应零输入响应。RC+-USt=0SuRuCiRCRC电路的响应电路的响应二、物理过程二、物理过程也就是电源一方面为电容充电,另一方面被电阻消也就是电源一方面为电容充电,另一方面被电阻消耗了一部分能量。耗了一部分能量。开始开始0+0+时时最大。最大。0)0(uC随着时间的推移,随着时间的推移,R/U)0( iS最终为零。最终为零。) t ( i) t (uC最小。最小。逐渐变小逐渐变小逐渐变大,最终为逐渐变大,最终为U US S。WXHWXH30三、数学表达式三、数学表达式SRCU) t (u)
19、 t (uSCURiudtduCiCSCCUudtduRC一阶线性常系数非齐次方程一阶线性常系数非齐次方程RC+-USSuRuCiRCRC电路的响应电路的响应tuC 0USi变化曲线如图所示变化曲线如图所示te)0(i)t(iWXHWXH31SCCUudtduRC方程解的形式为:方程解的形式为:RC+-USSuRuCi) t (u) t (u) t (ucpchc) t (uch) t (ucp式中:式中:为相应齐次方程的通解为相应齐次方程的通解为方程的特解为方程的特解而且特解与激励有相同的形式。而且特解与激励有相同的形式。RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH32ptchAe) t (uK
20、) t (ucpSCCUudtduRCSUKdtdKRCSUK 代入代入将将K) t (ucpScpUK) t (u先求特解先求特解得得:即:即:RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH33得得0Aedt)Ae(dRCptpt1RC1p; 01RCp0AeRCpAeptpt代入代入将将ptchAe) t (utptchAeAe) t (uSCCUudtduRC再求通解再求通解P与零输入响应的完全一样,时间常数也相同与零输入响应的完全一样,时间常数也相同(1)先求特征根)先求特征根pRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH34StcpchcUAe) t (u) t (u) t (utptchAe
21、Ae) t (uScpUK) t (u0UAUAe)0(u)0(u)0(uSS0cpchcSUA0t)e1 (UeUU) t (utStSSc(2)求积分常数)求积分常数A将初始值代入可得:将初始值代入可得:RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH350t)e1 (UeUU) t (utStSSctuC 0US0t)e1)(f) t (ftite)0(i)t(i其曲线如图所示:其曲线如图所示:写成一般表达式为:写成一般表达式为:RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH362 2的物理意义:电容上的电压上升的物理意义:电容上的电压上升到原来的到原来的63.2%63.2%所需的时间所需的时间四、时
22、间常数四、时间常数1 1的含义:的含义:的大小决的大小决定了过渡过程持续的长短。定了过渡过程持续的长短。0t)e1 (UeUU) t (utStSScRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH371e 2e4e3e6e5e 2 3 4 6 5950. 0982. 0865. 0632. 0993. 0998. 0RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH383 3的计算:从的计算:从C C两端看进去的两端看进去的戴维南等效电阻戴维南等效电阻4 4的实验求法:的实验求法: 五、五、RC电路的能量平衡关系电路的能量平衡关系2S20RCtS02RCU21Rdt)eRU(Rdtiw2SCCU21w 电容电
23、容充电的实质充电的实质电源提供的能量,逐渐储电源提供的能量,逐渐储存于电容电场中存于电容电场中转换转换为为电场能量电场能量的的过程过程。 在这个过程中,一方面是电源提供的一部分能在这个过程中,一方面是电源提供的一部分能量量储存储存于电容电场中,另一部分的能量则被电阻元于电容电场中,另一部分的能量则被电阻元件所件所消耗消耗。从上式可以看出。从上式可以看出充电效率充电效率50%。RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH39 已知已知S S闭合前电路已处于稳定状态,闭合前电路已处于稳定状态,C=0.1FC=0.1F试求在试求在t=0t=0时,闭合后的时,闭合后的u uC C(t t)。)。 1212
24、126t=0S+-uc3A24V 解:解:可以先求戴维南等可以先求戴维南等效电路效电路V202461263312UOC106312R0 在在t=0t=0时,时, S S闭合。闭合。RCRC电路的响应电路的响应WXHWXH4010+-uc20V求求uC(t)S11 .010RC)e1)(f) t (ft或0tV)e1 (20) t (utc0t)e1 (UeUU) t (utStSScRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH41 已知已知S S闭合前电路已处于稳定状态,闭合前电路已处于稳定状态,C=0.1FC=0.1F试求在试求在t=0t=0时,闭合后的时,闭合后的u uC C(t t)。)。
25、1212126t=0S+-uc3A24V 解:解:V202412663312)(uC0tV)e1 (20) t (utc可利用下式直接得出可利用下式直接得出)e1)(f) t (ftRCRC电路的响应电路的响应WXHWXH424-2-3 RC4-2-3 RC电路的全响应电路的全响应一、电路一、电路 所谓所谓RC电路的全响应,是电路的全响应,是指在电容元件的初始状态不为指在电容元件的初始状态不为零,在外加激励作用下所产生零,在外加激励作用下所产生的响应的响应 ,称为,称为全响应全响应。RC+-USt=0SuRuCiRCRC电路的响应电路的响应二、物理过程二、物理过程开始开始0+0+时时0CU)0
展开阅读全文