第2章1等效-《电路与模拟电子技术原理》教学课件.ppt
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1、电路与模拟电子技术电路与模拟电子技术原理原理第二章线性电阻电路 8:22:011什么要学习线性电路 p现实生活中不存在严格的线性系统,之所以要学习线性电路,是为了更加容易地解决问题;n线性问题比非线性问题容易分析和解决。n常用线性系统来近似代替非线性系统。8:22:022线性电阻电路的元件p电阻电路:只包含电源和电阻两类元件的电路。p线性电阻电路所包含的元件:n独立源n线性受控源n线性电阻8:22:023线性电阻电路的分析思想p电路分析的两个入手点n元件约束n是连接约束(KCL、KVL)p线性电阻电路的元件约束n独立源(电压源u=uS,电流源i=iS)n线性受控源(四种类型、四类方程)n线性电
2、阻(欧姆定律U=Ri)8:22:024线性电阻电路的分析思想p对复杂电路直接应用两类约束,得到两类约束方程的方程组,求解即可。n元件约束方程p独立源(电压源u=uS,电流源i=iS)p线性受控源(四种类型、四类方程)p线性电阻(欧姆定律U=Ri)n连接约束方程pKCL方程pKCL方程8:22:025第2章 线性电阻电路 p2.1 等效变换法 p2.2 网络方程法 p2.3 线性系统法 8:22:0262.1 等效变换法 p对简单电路,可以不必列KCL、KVL方程组,而直接采用等效变换的方法化简电路,再利用特定电路的电压电流分配关系,求解特定电路的电路变量。等效变换法化简电路的过程十分直观,对简
3、单电路的分析十分有效。8:22:0272.1 等效变换法p2.1.1 电路的等效变换p2.1.2 串并联电路p2.1.3 电源变换p2.1.4 Y-变换8:22:0282.1.1 电路的等效变换p如果电路中某一部分电路用其他电路代替之后,未做替代部分电路中的电压和电流能够保持不变,则称替代电路与被替代电路等效。p举例:用电路C代替电路B之后,电路A中的电压和电流保持不变,则电路B和电路C 互为等效。8:22:029电路等效变换是对外等效p电路B等效变换成电路C以后,电路A中的电压和电流不发生任何变化;电路A并未受到这个替换的任何影响,就好像这个替换没有发生一样。8:22:0210电路等效的条件
4、 p如果电路B和电路C具有相同的电压电流关系(伏安关系VAR),则电路B和电路C互为等效电路。8:22:0211利用等效变换化简电路 p利用等效变换的概念,如果电路C比电路B更加简单,就可以用电路C替换电路B,从而简化电路A中电路变量的计算。p等效变换分析电路的要点如下:(1)等效变换的前提:替换电路B与被替换电路C具有相同的VAR;(2)等效变换的对象:对外电路A中的电路变量(电压、电流和功率)等效;(3)等效变换的目的:化简电路,便于计算。8:22:02122.1 等效变换法p2.1.1 电路的等效变换p2.1.2 串并联电路p2.1.3 电源变换p2.1.4 Y-变换8:22:02132
5、.1.2 串并联电路p如果电路中的某些元件中流过相同的电流,则称这几个元件串联连接。串联连接要求相同的电流顺次通过连接中的每一个元件p如果电路中的某些元件中具有相同的电压,则称这几个元件并联连接。并联连接要求相同的电压被加在连接中的每一个元件的两端8:22:02148:22:02151独立源的串并联 p理想电压源的串联可以等效为一个理想电压源p理想电流源的并联可以等效为一个理想电流源 8:22:0216(1)理想电压源串联 p理想电压源串联,等价于各理想电压源的代数和;uSuS1uS2 p从等效变换的角度,可以描述为:理想电压源串联,可用一个等效电压源代替,其电动势等于各理想电压源电动势的代数
6、和;8:22:0217(2)理想电流源并联 p理想电流源并联,等价于各理想电流源的代数和。iSiS1iS2 p从等效变换的角度,可以描述为:理想电流源并联,可用一个等效电流源代替,其输出电流等于各理想电流源输出电流的代数和。8:22:0218(3)理想电压源并联 p输出电压大小和方向不同的理想电压源不允许并联。n要么否定理想电压源的定义,要么否定基尔霍夫定律p只有方向和大小都恒等的理想电压源才允许并联 n既不能增大输出电压,也不能增大输出电流,因而没有意义。8:22:0219(4)理想电流源串联 p输出电流大小和方向不同的理想电流源不允许串联,p只有方向和大小恒等的理想电流源才允许串联,n不过
7、也没有什么意义。8:22:0220(5)理想电压源并联理想电流源 p(对外电路而言)理想电压源并联任何元件,都等效于该理想电压源本身 8:22:0221(6)理想电流源串联理想电压源 p理想电流源与任何元件串联,(对外电路而言)都等效于理想电流源本身 8:22:0222独立源串并联总结p理想电压源串联(等效于一个理想电压源)p理想电流源并联(等效于一个理想电流源)p理想电压源并联(要求端电压大小方向相同)p理想电流源串联(要求端电流大小方向相同)p理想电压源并联任意元件(等效于电压源本身)p理想电流源串联任意元件(等效于电流源本身)8:22:0223独立源串并联举例【例2-1】图2-7中的电路
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