表2-23 任务工单
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直流电路分析方法
思政聚焦-等效算法、设计人生算法、实现中国梦
一、二端网络等效的概念
1.二端网络
网络是指复杂的电路。网络A通过两个端钮与外电路连接,A叫二端网络,如图2-26a所示。
图2-26 二端网络及其等效的概念
2.等效的概念
当二端网络A与二端网络A 1 的端钮的伏安特性相同时,即 I = I 1 , U = U 1 ,则称A与A 1 是两个对外电路等效的网络,如图2-26b所示。
二、实际电压源与实际电流源的等效变换
图2-27 a所示为实际电压源,是由理想电压源 U S 和内阻 R S 串联组成的;图2-27b所示为实际电流源,是由理想电流源 I S 和内阻 并联组成的。两者等效变换的条件如下:
图2-27 实际电压源等效为实际电流源示意图
由图2-27a得
U = U S -IR S
由图2-27b得
所以
根据等效的概念,当这两个二端网络相互等效时,有 I = I 1 , U = U 1 ,比较上面两式得出
上两式就是实际电压源与实际电流源的等效变换公式。
等效变换时, R S 保持不变,但接法改变。
电压源与电流源等效变换是分析复杂电路的方法之一。在进行电压源和电流源的等效变换时应注意以下几点:
1)电源互换是电路等效变换的一种方法。这种等效是电源对外电路输出电流 I 、端电压 U 的等效,而对电源内部并不等效。
2)变换时两种电路模型的极性必须一致,电流源流出电流的一端与电压源的正极性端相对应。
【 例2-7 】试完成图2-28所示电路的等效变换。
图2-28 【例2-7】图
解 :由图2-28a可知 I S =2A, =2Ω
则
由图2-28b可知
U S =6V R S =3Ω
则
三、叠加定理
叠加定理是对电路进行等效变换的分析方法,通过等效变换来改变电路的结构使电路得以简化。叠加定理是反映线性电路基本性质的一个十分重要的定理,也是在电路分析中对电路进行等效变换的分析方法之一。
【 例2-8 】求图2-29a所示电路中的电流。
图2-29 网络叠加性
解 :图2-29a是一个含有两个独立源的线性电路,根据基尔霍夫定律,列写电路的KCL和KVL方程为
整理可得
R 2 支路中电流为
图2-29b是电压源 u S 单独作用下的情况。此情况下电流源的作用为零,零电流源相当于无限大电阻(即开路)。在 u S 单独作用下,可得 R 2 支路电流为
图2-29 c是电流源 i S 单独作用下的情况。此情况下电压源的作用为零,零电压源相当于零电阻(即短路)。在 i S 单独作用下,可得 R 2 支路电流为
求所有独立源单独作用下 R 2 支路电流的代数和,得
即两个电源同时作用于电路时,在支路中产生的电流等于它们分别作用于电路时,在该支路产生电流的叠加。
将上述结论推广到一般线性电路,可以得到描述线性电路叠加性的重要定理——电路叠加定理。
1.叠加定理内容
当线性电路中有两个或两个以上的独立电源作用时,任意支路的电流(或电压)响应,等于电路中每个独立电源单独作用下在该支路中产生的电流(或电压)响应的代数和。
使用叠加定理时,应注意以下几点:
1)只能用来计算线性电路的电流和电压,对非线性电路,叠加定理不适用。
2)叠加时要注意电流和电压的参考方向,求其代数和。
3)化为几个单独电源的电路来进行计算时,所谓电压源不作用,就是在该电压源处用短路代替;电流源不作用,就是在该电流源处用断路代替。
4)不能用叠加定理直接来计算功率。
2.叠加定理应用
【 例2-9 】用叠加定理求图2-30a所示电路中的电流 I 。
图2-30 叠加定理图例
解 :(1)电流源单独作用。令3V电压源不作用,即等效为短路,电路如图2-30b所示,根据分流公式得
(2)电压源单独作用。令1A电流源不作用,即等效为开路,电路如图2-30 c所示,根据分压公式得
所以
(3)由叠加定理得
I = I ′+ I ″=0.5A+0.3A=0.8A
问题[2-20] 等效电路是针对外电路还是指对内电路?
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问题[2-21] 理想电压源与理想电流源之间能否进行等效变换?
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问题[2-22] 什么是线性电路?叠加定理为什么只适用于线性电路?
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问题[2-23] 什么是电源的单独作用?在电路中如何去除电源?
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问题[2-24] 功率计算为什么不能直接利用叠加定理?
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一、任务准备
从表2-24中选出任务过程中所需要的图样和设备,并查阅资料在图标下面注明参数。
表2-24 设备工具清单
二、防护措施(见表2-25)
表2-25 防护措施
三、任务分配(见表2-26)
表2-26 任务分配表
四、任务步骤
实验线路如图2-31所示,用HE-12挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路。
图2-31 HE-12挂箱的“叠加原理”线路
1)将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入 U 1 和 U 2 处。令 U 1 电源单独作用(将开关S 1 投向 U 1 侧,开关S 2 投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表2-27。
表2-27
2)令 U 2 电源单独作用(将开关S 1 投向短路侧,开关S 2 投向 U 2 侧),重复实验步骤2)的测量和记录,数据记入表2-27。
3)令 U 1 和 U 2 共同作用(开关S 1 和S 2 分别投向 U 1 和 U 2 侧),重复上述的测量和记录,数据记入表2-27。
4)将 U 2 的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表2-27。
5)归还设备,清理台面,检查安全条例,培养职业素养。
五、结果分析(见表2-28)
表2-28 结果分析表
表2-29 考核评分表
请简单总结任务的完成过程及一些心得体会。
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