上海大学电路分析复习资料.课件.ppt
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1、1电路与电子线路基础电路与电子线路基础(1)复习复习电路分析讲义电路分析讲义2i1i2i3i4i5i1i2i3i1-i2-i3=02.结构约束基尔霍夫电流定律(结构约束基尔霍夫电流定律(KCL) KCL 对于任一集总参数电路中的对于任一集总参数电路中的任一节点任一节点,在任何,在任何时刻,流出(或流进)该节点的所有支路电流的代数和时刻,流出(或流进)该节点的所有支路电流的代数和等于零。等于零。0n1kkiKCL的数学式:的数学式:KCL的适用范围:的适用范围:集总参数电路集总参数电路(线性、非线性、时变、时不变)(线性、非线性、时变、时不变)注意:注意:参考方向参考方向i1-i2-i3+i4+
2、i5=0流出节点为正流出节点为正:-i1+i2+i3 -i4 -i5=0流入节点为正流入节点为正:反映电路结构对流入节点反映电路结构对流入节点的的各支路电流的约束关系各支路电流的约束关系(电荷守恒)(电荷守恒)KCL推广到闭合面推广到闭合面流入面内为正流入面内为正电路分析讲义电路分析讲义33.结构约束基尔霍夫电压定律(结构约束基尔霍夫电压定律(KVL) KVL 对于任一集总参数电路中的对于任一集总参数电路中的任一回路任一回路,在任何,在任何时刻,沿着该回路的所有支路电压降(或电压升)的代时刻,沿着该回路的所有支路电压降(或电压升)的代数和等于零。数和等于零。KVL的数学式:的数学式:0n1KK
3、uKVL的适用范围:同的适用范围:同KCL适用范围。适用范围。4213 u1 u3 u2 u4 电压降为正电压降为正u1-u2+u3+u4=0电压升为正电压升为正-u1+u2-u3-u4=0KVL 对各支路电压施加的约束关系对各支路电压施加的约束关系(能量守恒能量守恒)电路分析讲义电路分析讲义41.5 电路的等效化简电路的等效化简一串并联电路的简化一串并联电路的简化1.串联串联分压公式:分压公式:已知各个串联电阻值和串联端口电压已知各个串联电阻值和串联端口电压各个电阻电压各个电阻电压1ui1R2R2uNRNuuiRuNuuuu21N1N2N1:(KVL)NRiRiRiu21NRRRiu21:V
4、CRN2:Riu:VCRNRRRR21R等效串联电阻等效串联电阻NNRiu电阻电阻N的电压:的电压:端口电压:端口电压:RiuuRRuNN电路分析讲义电路分析讲义567. 61051510)515(10/)515(解:解:例:求例:求Rab, RcdabRcdR7.5 10 5 c dab15 1R3R2R4RababR1R2R3R4R1243/RRRRRab5 . 751015)510(15155 . 75 . 7212121/RRRRRRab15 4R2R3RcdRcd6.67 342/RRRRcd电路分析讲义电路分析讲义6四四.无源二端网络的等效:外施电源法无源二端网络的等效:外施电源法
5、Nui电压值为电压值为u的电压源的电压源u电流值为电流值为i的电流源的电流源i施加电源后采用施加电源后采用 (1)计算方法)计算方法 (2)测量方法)测量方法端口的端口的VCR施加电源法对含有受控源的无源网络尤其有效!施加电源法对含有受控源的无源网络尤其有效!i iu u0 0VCRuaia电路分析讲义电路分析讲义7五五.含源单口网络的等效含源单口网络的等效线性含源网络线性含源网络VCR为在为在u-i平面内的一条直线!平面内的一条直线!iuoVCR曲线曲线含源含源NuiVCR与两种实际电与两种实际电源模型相似源模型相似!sci , 00 ,ocuuRsisi电流源电阻电流源电阻uRsusi电压
6、源电阻电压源电阻短路电流:短路电流:socscRuiiRuusoc:VCRsscRuii/同理:scocsiuR 开路电压:开路电压:ocsuu scsii ssiRuu电路分析讲义电路分析讲义83) u =0,i=ISC=2A, 所以,所以,Rs=UOC/ISC=4/2=2 解解:1)2) i=0,u=UOC(开路电压开路电压),所以,所以,UOC=4V4)VCR:u=Rsi+UOC=42ia ubiiscu(V)Uoci (A)o242 4VUocia + ub _Rs例:求出电压源电阻串联模型例:求出电压源电阻串联模型N电路分析讲义电路分析讲义9N2N11.6 1.6 匹配的概念匹配的概
7、念+_usRsi+u_RL电源产生电源产生内阻消耗内阻消耗负载消耗负载消耗在含源网络固定的情况下,在含源网络固定的情况下, 负载负载R RL L为何值时可为何值时可以获得最大功率?以获得最大功率?最大功率传递定理:最大功率传递定理:含源线性单口网络传递给可变负载含源线性单口网络传递给可变负载R RL L的功率为最大的条件是:负载的功率为最大的条件是:负载R RL L应与单口网络等效电应与单口网络等效电阻相等阻相等N1N2LssiRiRuLssRiRiiu22LLRiP2LLssRRRu22!时,负载获得功率最大当0LLdRdP32222LsLsLssLLRRRuRRudRdP23sLsLsuR
8、RRRLsRR LsLRuP42maxLsRR 电路分析讲义电路分析讲义10负载增大,效率增加负载增大,效率增加弱电中弱电中 增大,负载功率不一定增大增大,负载功率不一定增大当当Rs可变,而可变,而RL固定固定时,时,Rs越小,负载功率越小,负载功率越大!越大!%100电源产生功率负载消耗功率效率:+_usRsRL效率:效率: =50%问:要使负载获得最大的功问:要使负载获得最大的功率,网络的等效内阻率,网络的等效内阻Rs应等应等于负载于负载RL?%100222SLLRiRiRi%100/11LSRR匹配条件:匹配条件: Rs= RL问:满足最大功率传递定理,问:满足最大功率传递定理,效率一定
9、等于效率一定等于50?不一定!不一定!LLRiP2LLssRRRu22电路分析讲义电路分析讲义11计算负载的效率问题时,含源网络内部电阻的功率不能计算负载的效率问题时,含源网络内部电阻的功率不能用等效电阻计算!用等效电阻计算!2)R=RS=0.5 匹配匹配例:例:1)R取多大能获最大功率?取多大能获最大功率? 2)R作负载,匹配时作负载,匹配时 =?解:解:1)断开)断开R,用电源等效互,用电源等效互换,求电压源换,求电压源-电阻串联电路电阻串联电路2V1 1 R1V0.5 R2V1 1 R=0.5 0.5V1.5V3)匹配时)匹配时 由原图求出由原图求出W5 . 05 . 05 . 02RP
10、W25. 215 . 121RPW25. 015 . 022RP%7 .16%10025. 025. 25 . 05 . 0电路分析讲义电路分析讲义123 3 3 i- 6i +Ri+u-io例:求输入电阻例:求输入电阻解:解:1)施加电源法求输入电阻)施加电源法求输入电阻KVL:分流:分流:iu 9ooii6329366oiiiiiu9366oiiuR解:解:2)令控制量令控制量i=1AA5 . 1oiV9u65 . 19oiiuR无源无源N+u-iiuRi+u-iiuRi3 3 3 i=1A- 6V +Riio+u-电路分析讲义电路分析讲义13 戴维南定理戴维南定理 线性有源二端网络线性有
11、源二端网络N就其端口而言,可以就其端口而言,可以用一电压源用一电压源-电阻串联电路代替电阻串联电路代替而其内阻等于而其内阻等于N内所有独立源置零值所得网络内所有独立源置零值所得网络NR端口的端口的等效电阻等效电阻Ro。其电压源电压等于网络其电压源电压等于网络N端口开路电压端口开路电压uocb ba a线性线性含源含源 N N负载负载网络网络M Muia a负载负载网络网络M MuiuocRob b戴维南定理的表示式:戴维南定理的表示式:oociRuu(非关联参考方向)(非关联参考方向)M为线性,为线性,非线性,非线性,无源,无源,含源均可含源均可电路分析讲义电路分析讲义14诺顿定理诺顿定理 线
12、性有源二端网络线性有源二端网络N就其端口而言,可以用就其端口而言,可以用一电流源一电流源-电阻并联电路代替,电阻并联电路代替,其电流源电流等于网络其电流源电流等于网络N端口短路电流端口短路电流Isc,而其内阻等于,而其内阻等于N内所有独立源置零值内所有独立源置零值所得网络所得网络NR端口的等效电阻端口的等效电阻Ro.b ba a线性线性含源含源 N N负载负载网络网络uib ba a负载负载网络网络M MuiscRo诺顿定理的表示式:诺顿定理的表示式:oscRuii(非关联参考方向)(非关联参考方向)电路分析讲义电路分析讲义159V6 4IIui3 i19V6 4IIuoci=03 i19V6
13、 4IIisc3 i19V6 isc7V14/3 戴维南戴维南1.5A14/3 诺顿诺顿例:求戴维南和诺顿等效电路例:求戴维南和诺顿等效电路解解:1)求)求uoc KVL:uoc=4I+3I=7I(V) KCL: i1=I+i=I ( i=0)I=9/9=1A,uoc=7V2)求求iSC3I=4II=0iSC=9/6=1.5A3)Roc=uoc/iSC=7/1.5=14/3() 即:即: 3支路开路支路开路,4I受控电压源短路受控电压源短路电路分析讲义电路分析讲义16U6 4II3 i1i4)外施电源法求外施电源法求Roc(条件:令条件:令N内所有独立源置零值内所有独立源置零值)KCL: i1
14、=i+IKVL: U=3I+4I6i1=3I得得U/i=14/3=Roc9V6 4IIui3 i1电路分析讲义电路分析讲义17I I8 例:在电路中,为使例:在电路中,为使I增加为增加为2I,8 电阻应换为多大?电阻应换为多大?20 6 553 + Us -ba20 6 553 baab6 3 20 55u20 6 553 + Us -baI I2Us/156 戴维南戴维南uI Iab2Us/156 uI IabR1) Uoc=Uab=Ua-Ub3US/9-5US/25=US/3-US/5=2US/152)Ro =36/(3+6)+520/(5+20)=2+4=6 3)u=UocIRoIR=2
15、US/156II= 2US/15(R6)1/2=(R+6)/(8+6)R11解:断开解:断开8 电阻,求电阻,求ab端戴维南电路端戴维南电路电路分析讲义18拓扑图拓扑图树支:构成树的支路树支:构成树的支路连支:不属于树的所有支路连支:不属于树的所有支路T124连支8. 连接连接所有所有节点但不含回路的子图节点但不含回路的子图树支数树支数=n-1=R=n-1=R(秩)(秩)连支数连支数=b-R=L=b-R=L(零度)(零度)选选T 1 2 4T 1 2 4则则L1 1 4 5L1 1 4 5,L2 2 3 4 L2 2 3 4 基本回路基本回路基本回路数基本回路数= =连支数连支数=L=L9.
16、仅含有一条连支仅含有一条连支而其余均为树支所构成的回而其余均为树支所构成的回路路L3 1 2 3 5 L3 1 2 3 5 非基本回路非基本回路电路分析讲义20部分部分作变量:作变量:树支电压和节点电压树支电压和节点电压 n-1个节点电压作变量个节点电压作变量节点法节点法电路分析讲义21Us1Us2R1R2R3i1i2i3i1i2i3(R1+R2)i1-R2i3= us1-us2 -R2i1+(R2+R3)i3=us2列方程的一般规则:列方程的一般规则:(1)网孔法选取网孔电流为变量,回路法选取连支电)网孔法选取网孔电流为变量,回路法选取连支电流为变量流为变量(2)以)以:为回路电流和为回路电
17、流和本回路总电阻乘积,并考虑相邻回路电流在公共电阻上本回路总电阻乘积,并考虑相邻回路电流在公共电阻上的电压降,的电压降,当电流同向时取正,反向取负当电流同向时取正,反向取负;为为该回路所有该回路所有电源电压电源电压的代数和,推动回路电流流动的取的代数和,推动回路电流流动的取正,反之取负。正,反之取负。电路分析讲义221A例例2.3.3:网孔法求:网孔法求I1、I2、I3、U1、U2解:解:1)设)设 I1、I2、I3网孔电流,网孔电流,1A电流源端电压电流源端电压U1I1-I2=12) I1-I3=20U18I2-3I3=U1I3=2I1=4A,I2=3A,I3=2A,U1=18VKVL: U
18、2=-I25+20=5VU2=(I2-I3)3+(-U1)+20=5V(2A电流源端电压电流源端电压)电路分析讲义235225431311231321)111(11)111(RUURRRURRUURURRRSS321125432232111R1GGR1R1R1GR1R1R1G节点节点1的自电导的自电导节点节点2的自电导的自电导节点节点1和节点和节点2的互电导的互电导列方程的一般规则:列方程的一般规则:电路分析讲义243SU1U22S5A4U4S2S1S5V+U例例2.4.7 :节点法求:节点法求U1、U2解:设解:设U0=0V,U1、U2节点电节点电压压,U控制量控制量(3+2+4)U1-6U
19、2= -5-45 -6U1+7U2=54+4UU1-U2= -5+U U1= -0.897V, U2=2.821V, U=1.282V注:和注:和5A串联电导(电阻)对串联电导(电阻)对U1是虚元件,不能列入是虚元件,不能列入U1的节点方程的节点方程电路分析讲义25例例2.3.7:求:求RL的最大功率的最大功率PLmax解:断开解:断开RL,求戴维南电路求戴维南电路1)求)求UOC(令(令I=0)注:注:4A 4 并联并联16V 4 串联,控制量支路保留串联,控制量支路保留KVL:10i-16-2i=0 i=2AUOC=6i=12V (i,UOC关联)关联)RL电路分析讲义262)网孔法求)网
20、孔法求ISC设设I1,ISC为网孔电流为网孔电流10I1-6ISC=16+2I9ISC-6I1=0 I=-ISC+I1 ISC=2A3)ROC=UOC/ISC=12/2=6 RL=ROC=6 PLmax=U2OC/4RL=122/(46)=6WI1Isc第第27页页+ +- -u+ + + + +- - - - -q qi iCu+ +- - 在任一时刻在任一时刻t,其特性可由,其特性可由u-q平面中一条曲线描述的二端元件平面中一条曲线描述的二端元件 q=CuC电容(常数)(单位法拉电容(常数)(单位法拉F, F,nF,pF)关联参考方向:关联参考方向:正电荷极板为高电位!正电荷极板为高电位!
21、电容元件参量包括:电容元件参量包括:电容量和额定电压!电容量和额定电压! q u 0 q-u 特性u(t),q(t)为在为在t时刻的瞬时值时刻的瞬时值第第28页页 电磁感应定律感应电压等于磁链的变化率:dtduLiL)(关联和LLiudtdiLu i iL LL L+u-iL=IotLudtLti1)(tudtLudtL0011tLudtLi01)0(01)0(udtLiL电感的初始状态电感的初始状态i第第29页页tLLudtLiti01)0()(电感电流的连续性:电感电流的连续性:电感电压电感电压u(t)在闭区间)在闭区间ta,tb内为内为有界的,则电感电流有界的,则电感电流iL(t) 在开
22、区间(在开区间( ta,tb )内为连续的:)内为连续的:电感电流的记忆性:电感电流的记忆性: iL (t0)记忆了记忆了 t= t0时刻(时刻(t0 Z呈感性呈感性呈感性呈感性电流滞后电压电流滞后电压第第 56 页页(3)求各元件的电压:求各元件的电压:10 j20 -j10 V0100oILLZIURRZIUcCZIUo45250o135250o452100A4520cos100iV4520cos200V13520cos100V4520cos100ooLoCoRttututuLURUCUI+1+joI5 245o第第 57 页页三、含源网络等效电路三、含源网络等效电路含源含源N+_UIZo
23、戴维南定理:戴维南定理:+_UIZoocU+_Zo等效阻抗等效阻抗(N中所有独立源置零)中所有独立源置零)ocU 开路电压开路电压( )0I含源含源N+_UIZoZo等效阻抗等效阻抗(N中所有独立源置零)中所有独立源置零)( )0U+_UIZoscI 短路电流短路电流scIocoUIZUscoIZUI诺顿定理:诺顿定理:第第 58 页页例例4.3.3 :求戴维南和诺顿电路。:求戴维南和诺顿电路。50j50-j50ab+_o010解解 :(:(1)戴维南电路:戴维南电路:50j50-j50ab5050505050jjjZo)(2525j50-j50ab+_o010oocjjU010505050o
24、oo010452509050)V(4525o25ab+_)(4525Voj25第第 59 页页oocscZUI25254525jo)(902 . 0Ao25b+_j25a)(4525Vo25bj25a)(902 . 0Ao第第 60 页页N1i1F F2 2F F1 1i2N2u1u22111MiiL1222MiiL2、两个互相耦合线圈、两个互相耦合线圈dtdiMdtdiLudtdiMdtdiLu12222111耦合电感的耦合电感的VCR电压不仅由线圈本身流过的电流有关,同时还电压不仅由线圈本身流过的电流有关,同时还决定于与它相互耦合线圈的电流,即电压是自决定于与它相互耦合线圈的电流,即电压是
25、自感电压和互感电压的叠加。感电压和互感电压的叠加。dtdu第第 61 页页(4)正弦稳态情况下,其相量形式:)正弦稳态情况下,其相量形式:12222111IMjILjUIMjILjUjMM+_+_1U2U2I1I(3)同名端已知,而线圈的绕向未知也可以确定)同名端已知,而线圈的绕向未知也可以确定VCR:dtdiLu111dtdiLu222dtdiM2dtdiM1i1+u1_u2+i2M例:例:1L2L1j L2j L第第 62 页页例:求例:求12II,11 122221Uj L Ij MIUj L Ij MI解:解:1122213222Uj Ij IUj Ij I 01122-310 02U
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