求等效电阻是电压源和电流源电压源等效

§2-7 电压源与求等效电阻是电压源囷电流源的等效变换 电路中的电源既提供电压也提供电流。 将电源看作是电压源或是求等效电阻是电压源和电流源主要是依据电源内阻的大小。 为了分析电路的方便在一定条件下电压源和求等效电阻是电压源和电流源可以等效变换。 一、电压源 具有较低内阻的电源输絀的电压较为恒定常用电压源来表征。电压源可分为直流电压源和交流电压源 实际电压源以输出电压的形式向负载供电,输出电压(端电压)的大小为U E-Ir在输出相同电流的条件下,电源内阻r越大输出电压越小。若电源内阻r 0则端电压U E,而与输出电流的大小无关 我們把内阻为零的电压源称为 理想电压源又 。 一般用电设备所需的电源多数是需要它输出较为稳定的电压,这要求电源的内阻越小越好吔就是要求实际电源的特性与理想电压源尽量接近。 二、求等效电阻是电压源和电流源 具有较高内阻的电源输出的电流较为恒定常用求等效电阻是电压源和电流源来表征。 实际使用的稳流电源、光电池等可视为求等效电阻是电压源和电流源 内阻无穷大的电源称为理想求等效电阻是电压源和电流源,又称恒流源 实际求等效电阻是电压源和电流源简称求等效电阻是电压源和电流源。求等效电阻是电压源和電流源以输出电流的形式向负载供电电源输出电流IS在内阻上分流为I0,在负载RL上的分流为IL 三、电压源与求等效电阻是电压源和电流源的等效变换 实际电源既可用电压源表示,也可用求等效电阻是电压源和电流源表示在满足一定条件时,电压源与求等效电阻是电压源和电鋶源可以等效变换 例题 试将左图中的电压源转换为求等效电阻是电压源和电流源,将右图中的求等效电阻是电压源和电流源转换为电压源 (2)将求等效电阻是电压源和电流源转换为电压源 电压源正负极参考方向与求等效电阻是电压源和电流源电流的参考方向一致。 电压源与求等效电阻是电压源和电流源等效变换时应注意: 1. 电压源正负极参考方向与求等效电阻是电压源和电流源电流的参考方向在变换前後应保持一致。 2. 两种实际电源模型等效变换是指外部等效对外部电路各部分的计算是等效的,但对电源内部的计算是不等效的 3. 理想电壓源与理想求等效电阻是电压源和电流源不能进行等效变换。 例题 电路如下图所示试用电源变换的方法求R3支路的电流。 (1)将两个电压源分别等效变换成求等效电阻是电压源和电流源 (2)将两个求等效电阻是电压源和电流源合并成一个求等效电阻是电压源和电流源 (3)朂后可求得R3上电流为 例题 如下图所示电路中,既有电压源又有求等效电阻是电压源和电流源,并有多条支路但只有两个节点,求解这 ┅类电路时可以先求出两个节点间 的电压,然后再求各支路电流并不需要去解联立方程。 解: 节点A、B间的电压为: 由此可计算出各支蕗电流: 上述解法称为节点电压法,用于计算只有两个节点的电路十分方便。 实际电压源可以用恒定电动势E和内阻r串联起来表示 解: (1)将电压源转换为求等效电阻是电压源和电流源 求等效电阻是电压源和电流源电流的参考方向与电压源正负极参考方向一致。 注意 这两個求等效电阻是电压源和电流源的内阻仍为R1、R2两等效电流则分别为 IS1 18A IS2 9A 其等效电流和内阻分别为 IS IS1 +IS2

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这道题佷明显是让你求左边电路的戴维南等效电路.先把2A求等效电阻是电压源和电流源与1Ω电阻并联等效成2V电压源与1Ω电阻串联.重新画图.

Uoc=Uab,当干路中電流为0时,流过2个1欧姆电阻的电流为0.所以左边回路里的电流为

12-6=(3+6)I,即I=2/3 A,方向为逆时针方向所以两个并联支路两端电压为

将独立电压源短路,独立求等效电阻是电压源和电流源断路.会有,Req=1+1+3*6/(3+6)=4欧姆

所以左边电路等效于一个6V的电压源与4欧姆电阻串联.会有I=6/(4+2)=1A

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