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文檔簡介

電阻電路的等效變換重點:2.電阻的串、并聯(lián);4.電壓源和電流源的等效變換;3.電阻的Y—

變換;1.電路等效的概念;電阻電路僅由直流電源和線性電阻構(gòu)成的電路。等效變換等效變換的方法,也稱化簡的方法,將復(fù)雜電路等效變換成簡單電路。

引言電阻電路進(jìn)行等效變換的基本概念:1、目的:用于簡化電路計算,突出某段電路的分析求解;2、類型:無源電阻網(wǎng)絡(luò)和有源電阻網(wǎng)絡(luò)3、簡化的條件:端口處的伏安關(guān)系(VAR)始終相等;4、變換的程度:依分析求解的要求而定,沒有統(tǒng)一規(guī)定;5、等效的范圍:等效變換只是對外等效,對內(nèi)不等效。1.二端電路(網(wǎng)絡(luò))2.2電路的等效變換N0-無源二端網(wǎng)絡(luò)Ns-含源二端網(wǎng)絡(luò)ii+-uN

如果一個電路(網(wǎng)絡(luò))向外引出一對端鈕,這對端鈕可以作為測量用,也可以用來與外部的電源或其他電路連接用。這類具有一對端鈕的電路稱為一端口電路(網(wǎng)絡(luò))或二端電路(網(wǎng)絡(luò))。

若兩個二端網(wǎng)絡(luò)N1和N2與同一個外部相連,當(dāng)相接端鈕處的電壓、電流關(guān)系完全相同時,稱N1和N2互為等效的二端網(wǎng)絡(luò)。ii+-uii+-u2.等效二端電路(網(wǎng)絡(luò))N1N2Ib100VU1090+_+_aIU9010+–10AabIRsIRsU=90V,I=1AI=1A,U=90V等效僅對外電路成立!IRS=1APRS=10W

IRS=9APRS=810W2.3電阻的串聯(lián)和并聯(lián)1)串聯(lián)電路的特征1.電阻串聯(lián)

各電阻順序連接,流過同一電流(判斷電路是否為串聯(lián)的依據(jù))+_R1Rn+_u

ki+_u1+_unuRk

由KVL和VAR得:等效串聯(lián)電路的總電阻等于各分電阻之和,且大于各分電阻。2)等效電阻+_R1Rn+_u

ki+_u1+_unuRk+_Reqiu等效電阻:3)分壓公式

電壓與電阻成正比,因此串聯(lián)電阻電路可作分壓電路。例兩個電阻的分壓:+_uR1R2+-u1+-u2i4)功率總功率電阻串聯(lián)時,各電阻消耗的功率與電阻大小成正比;等效電阻消耗的功率等于各串聯(lián)電阻消耗功率的總和。表明2.電阻并聯(lián)1)并聯(lián)電路的特征

各電阻兩端承受同一電壓;(判斷電路是否為并聯(lián)的依據(jù))inR1R2RkRni+ui1i2ik_2)等效電阻等效inR1R2RkRni+ui1i2ik_+u_iReq

由KCL和VAR得:故:等效電導(dǎo)等于并聯(lián)的各電導(dǎo)之和。3)并聯(lián)電阻的分流即:例兩電阻的分流:R1R2i+ui1i2_三個電阻并聯(lián)呢?4)功率總功率

電阻并聯(lián)時,各電阻消耗的功率與電阻大小成反比;等效電阻消耗的功率等于各并聯(lián)電阻消耗功率的總和表明對偶關(guān)系:對偶物理量對偶元件對偶連接方式電流源電壓源串聯(lián)并聯(lián)uiRG電阻元件的串、并聯(lián)對偶記憶電阻元件串聯(lián)并聯(lián)i相同u相同等效變換分壓/分流公式功率比三、電阻的混聯(lián)串并聯(lián)的判別方法:①看電路結(jié)構(gòu):兩電阻首尾相連中間無分岔,是串聯(lián),

兩電阻首首相連,尾尾相連,是并聯(lián);②看電流、電壓關(guān)系:流過兩電阻是同一個電流,是串聯(lián),

承受同一個電壓,是并聯(lián);③對電路作等效變形:即對電路作扭動變形。

電路中有電阻的串聯(lián),又有電阻的并聯(lián),這種連接方式稱電阻的串并聯(lián)(混聯(lián))。R1R2R3R1R2R3例1:求下圖二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻Req例2:求下圖所示各電路ab端的等效電阻Rabab189154(a)(b)9999abb9999ab181594a601005010ba4080206010060ba120204010060ba20100100ba20(c)縮短無電阻支路1520ba56671520ba566715ba43715ba410例3計算圖示電路中各支路的電壓和電流i1+-i2i3i4i51865412165Vi1+-i2i31895165V6解:i1+-i2i3i4i51865412165V+++---u2u3u4例4解①用分流方法做②用分壓方法做求:I1

,I4

,U4+_2R2R2R2RRRI1I2I3I412V_U4+_U2+_U1+從以上例題可得求解串、并聯(lián)電路的一般步驟:求出等效電阻或等效電導(dǎo);應(yīng)用歐姆定律求出總電壓或總電流;應(yīng)用歐姆定律或分壓、分流公式求各電阻上的電流和電壓以上的關(guān)鍵在于識別各電阻的串聯(lián)、并聯(lián)關(guān)系!電橋電路電橋電路是一個復(fù)雜電路,如圖所示:

電橋電路中的電阻R1、R2、R3、R4稱為電橋電路的4個橋臂,RL構(gòu)成了橋支路,接在a、b兩結(jié)點之間;電源接在c、d兩個結(jié)點之間。

一般情況下,a、b兩點的電位不相等,RL所在的橋支路有電流通過。若調(diào)整R1、R2、R3和R4的數(shù)值滿足對臂電阻的乘積相等時,a、b兩點就會等電位,則橋支路中無電流通過,這時我們稱電橋達(dá)到“平衡”,平衡電橋如圖所示:abR3R4RLR1R2+-UScd

實際應(yīng)用中,常常利用平衡電橋測量電阻?;菟雇姌蚓褪菓?yīng)用實例。

橋臂中有一個為待測電阻Rx,其余三個橋臂中有兩個數(shù)值已知,組成比率臂,另一個和待求電阻Rx構(gòu)成另一對橋臂。橋支路接一檢流計,接電源后,調(diào)整橋臂數(shù)值,讓檢流計的計數(shù)為零,此時再根據(jù)其余三個橋臂的數(shù)值算出Rx的數(shù)值:

abR3R4RLR1R2+-UScd橋式電路:①具有4個結(jié)點(兩個內(nèi)結(jié)點,兩個外結(jié)點);②每個結(jié)點與三條支路相聯(lián)。先判斷電橋是否平衡,平衡條件:相對橋臂上的電阻乘積相等(R1R4=R2R3),

若平衡,將中間支路斷開(i=0)或者短接(Uab=0);若不平衡,將采用Y---△等效變換。abR3R4RLR1R2+-UScdabR(c)RRRRabRRRRR橋式電路:RabRRRRi1=i1Y

,i2

=i2Y

,i3=i3Y

,

u12=u12Y

,u23=u23Y

,u31=u31Y

2.4電阻的Y—

等效變換等效條件:u23i3i2i1+++–––u12u31R12R31R23123i1Yi2Yi3Y+++–––u12Yu23Yu31YR1R2R3123Y接:用電流表示電壓u12Y=R1i1Y–R2i2Y

接:用電壓表示電流i1Y+i2Y+i3Y

=0

u31Y=R3i3Y–R1i1Y

u23Y=R2i2Y–R3i3Y

(1)u23i3i2i1+++–––u12u31R12R31R23123i1Yi2Yi3Y+++–––u12Yu23Yu31YR1R2R3123i3

=u31

/R31–u23

/R23i2

=u23

/R23–u12

/R12i1=u12/R12–u31/R31(2)u23

=–u12–u31等效變換方法一:由式(1)解得:i3

=u31

/R31–u23

/R23i2

=u23

/R23–u12

/R12i1=u12/R12–u31/R31(1)(3)根據(jù)等效條件,比較式(3)與式(1),得Y的變換條件:根據(jù)等效條件,比較式(4)與式(2),可得到由Y的變換條件:u12Y=R1i1Y–R2i2Y

u31Y=R3i3Y–R1i1Y

u23Y=R2i2Y–R3i3Y

(2)由式(2)解得:(4)R12R31R23123R1R2R3123等效變換方法二:依據(jù):經(jīng)過等效變換后,與外電路相連的任意兩個節(jié)點間的電阻阻值相等??傻玫接蒠的變換條件:R12R31R23123R1R2R3123可得到由Y的變換條件:特例:若三個電阻相等(對稱),則有R31R23R12R3R2R1外大內(nèi)小150Ωa150Ω150Ω150Ω150Ωbab50Ω50Ω50Ω150Ω150Ω無論是Y電阻網(wǎng)絡(luò)還是Δ電阻網(wǎng)絡(luò),若3個電阻的阻值相同,其等效電阻網(wǎng)絡(luò)中3個電阻的阻值也相等,有橋T電路例11k1k1k1kRUs-+1/3k1/3k1kR1/3k+-1k3k3kRUs3k+-Us如圖所示電路,求ab間的等效電阻Rab例2ab6Ω6Ω6Ω6Ω6Ω4Ω2Ω2Ωab6Ω6Ω4Ω2Ω2Ω2Ω2Ω2Ωab2Ω1Ω2Ω8Ω4Ωab2Ω1Ω8Ω4Ω電橋平衡例3用Y—變換法求下圖電路中的電流i和i110+30V540503620-ii1i1205436+30V20-i5解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:例4計算90電阻吸收的功率141+20V909999-333141+20V909-110+20V90-i1i解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:或者:例5求負(fù)載電阻RL消耗的功率2A3020RL3030303040202A3020RL101010304020IL2A40RL10101040解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:2.5電壓源、電流源的串聯(lián)和并聯(lián)1.理想電壓源的串聯(lián)和并聯(lián)1.1串聯(lián)等效電路當(dāng)usk的方向與us一致時,取“+”,否則取“-”1.2并聯(lián)

一般不使用電壓源并聯(lián),若使用時,必須使用相同電壓源,電源中的電流不確定。uSn+_+_uS1+_u+_uuS1+_+_iuS2+_u等效電路+_us1.3電壓源與支路的串、并聯(lián)等效對外等效!uS2+_+_uS1+_iuR1R2R串聯(lián)并聯(lián)+_uS+_iuRuS+_i任意元件u+_uS+_iu+_i12.理想電流源的串聯(lián)并聯(lián)

相同的理想電流源才能串聯(lián),每個電流源的端電壓不能確定。2.2串聯(lián)2.1并聯(lián)iS1iS2iSni等效電路等效電路iiS2iS1is當(dāng)isk的方向與is一致時,取“+”,否則取“-”2.3電流源與支路的串、并聯(lián)等效R2R1+_uiS1iS2i等效電路等效電路對外等效!iS任意元件u_+R并聯(lián)串聯(lián)u1_+iSu_+RiSiu_+2.6電壓源和電流源的等效變換實際電壓源、實際電流源兩種模型可以進(jìn)行等效變換,所謂的等效是指端口的電壓、電流在轉(zhuǎn)換過程中保持不變。u=uS

–RS

ii=iS

–u/RSi=uS/RS–u/RSiS=uS

/RS

us=RS

iSRS=RS(內(nèi)阻不變)端口特性iRS+u_iSi+_uSRS+u_實際電流源模型實際電壓源模型互換條件:u=RS

iS

–RS

i電壓源變換為電流源:轉(zhuǎn)換電流源變換為電壓源:轉(zhuǎn)換i+_uSRS+u_i+_uSRS+u_iRS+u_iSiRS+u_iS內(nèi)阻不變改并聯(lián)內(nèi)阻不變改串聯(lián)5.與理想電壓源并聯(lián)的支路對外等效可開路等效;6.與理想電流源串聯(lián)的支路對外等效可短路等效。注意1.兩個互換條件必須同時滿足;2.等效互換前后參考方向要保持一致,即is的流向是從us的“-”指向“+”;3.等效是對外部電路等效,對內(nèi)部電路是不等效的。4.理想電壓源和理想電流源不能互相轉(zhuǎn)換。例1:把電路轉(zhuǎn)換成一個電壓源和一個電阻的串連70V10+_2A6V106A+_2.10V1010V6A++__1.66V10+_利用電源轉(zhuǎn)換簡化電路計算例2:I5A3472AI=?1.解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:+15V_+8V77_利用電源等效變換法求下圖所示電路中的電壓U。例356Au10V_+5++__10V解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:56Au5+_2A5u40V_+5+_u2.5+_8A或例4:求下圖所示電路中的電流I1和I2936AI254V_+18I196A54V_+18I1I254V189108V_++_I196AI218I16A108V189+_I2解1:解2:例5:求電路中的電流I40V104102AI2A630V_++_40V4102AI630V_++_60V1010I30V_++_解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:利用電源等效變換法求下圖所示電路中的電流I。例62436AI12V_+624V+_解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:2423AI4A42I2__++12V8V思考:此處能否直接將兩個電流源并聯(lián)等效,兩個電阻并聯(lián)等效?例7、

試用電源等效變換法求實際電壓源等效電路423Ai12V_+4++__4V6V電流源跨接------電流源的分裂法解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:b423Ai12V_+4++__4V6V3Aaaba423Ai12V_+4+_4V3Ab42i12V_+4+_4Vab42i12V_+4+_4Vaba42i16V_+4b2i4A2ab4i8V_+ab例8

受控源和獨立源一樣可以進(jìn)行電源轉(zhuǎn)換;轉(zhuǎn)換過程中注意不要丟失控制量。求電流i1注意+_US+_R3R2R1i1ri1解:將原電路進(jìn)行以下等效變換:US+_R1i1R2//R3ri1/R3+_US+_R2//R3R1i1r(R2//R3)i1/R31.輸入電阻2.計算方法如果一端口內(nèi)部僅含電阻,則應(yīng)用電阻的串、并聯(lián)和—Y變換等方法求它

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