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電工電子技術(shù)第三講2005.3.

5用于航空動(dòng)力學(xué)院主要內(nèi)容:kirchhoff

定律疊加原理等效電源定理:戴維南定理與諾頓定理2.1克希荷夫定律

2.1.1

克希荷夫定律

2.1.2

支路電流法返回GustavRobertKirchhoffKirchhoffwasaGermanphysicistbornonMarch12,1842.Hisfirstresearchwasontheconductionofelectricity,whichledtohispresentationofthelawsofclosedelectriccircuitsin1845.Hewasthefirsttoverifythatanelectricialimpulsetravelledatthespeedoflight.KirchhoffdiedinBerlinonOctober17,1887

2.1.1克希荷夫定律

克希荷夫定律是電路作為一個(gè)整體所服從的基本規(guī)律,它闡述了電路各部分電壓或各部分電流相互之間的內(nèi)在聯(lián)系。

克希荷夫電流定律(KCL)(Kirchhoff’sCurrentLaw)克希荷夫電壓定律(KVL)(Kirchhoff’sVoltageLaw)翻頁(yè)返回名詞注釋:支路:連接兩個(gè)結(jié)點(diǎn)之間電路。同一支路流過(guò)電流相同?;芈罚弘娐分腥我婚]合路徑稱為回路。支路:ab,ad,…(b=6)回路:abda,bcdb…(L=7)結(jié)點(diǎn):a,b,…(n=4)結(jié)點(diǎn):三個(gè)或三個(gè)以上電路元件的聯(lián)結(jié)點(diǎn)。網(wǎng)孔:?jiǎn)慰谆芈?。翻?yè)網(wǎng)孔(m=3)aUS1dbc_+R1_+_+R6R5R4R3R2US6US5返回1.克希荷夫電流定律(KCL)依據(jù):電流的連續(xù)性。內(nèi)容:電路中,流入結(jié)點(diǎn)的所有支路電流的代數(shù)和在任何時(shí)刻都等于零。其數(shù)學(xué)表達(dá)式為

翻頁(yè)I1I2I3I4表明聯(lián)接電路中同一結(jié)點(diǎn)處各支路電流之間的關(guān)系

I=0

返回

應(yīng)用步驟(以結(jié)點(diǎn)a為例):若已知I1

=1A,I5

=4A則:I2=I1-I5

=-3A翻頁(yè)R5US5US1I5I1d_aR6I2bc_+R1+_+R4R3R2US6

根據(jù)KCL(設(shè)流入為正)列方程,求解。

*

在電路圖上標(biāo)出各支路電流的參考方向。*0521=--III返回廣義結(jié)點(diǎn)

包圍部分電路的任意封閉面

克希荷夫電流定律的擴(kuò)展應(yīng)用

--用于包圍部分電路的任意封閉面I1-I3-I6=0翻頁(yè)R5US5US1I1d_aR6I3bc_+R1+_+R4R3R2US6I6返回I=?KCL的擴(kuò)展應(yīng)用舉例翻頁(yè)IsR2R3US2+_R4US1+_R1II=0返回2.克希荷夫電壓定律(KVL)

內(nèi)容:在任一時(shí)刻,沿電路內(nèi)任一回路以任一方向巡行一周時(shí),沿巡行方向上的電位升(電動(dòng)勢(shì))之和等于電位降之和?;芈罚篴-b-d-a電位升電位降依據(jù):電位的單值性。翻頁(yè)US1_+R6R5US5I2I1I3dbc_E1+R1_+R4R3R2US6aE6返回

KVL應(yīng)用步驟:翻頁(yè)US1_+R6R5US5I2I1I3dbc_+R1_+R4R3R2US6a

在電路圖上標(biāo)出電流(電壓或電動(dòng)勢(shì))的參考方向。*

標(biāo)出回路的循行方向。*根據(jù)KVL列方程,依IR=E,I(E)與參考方向一致取正,否則取負(fù)。*返回

KVL的擴(kuò)展應(yīng)用--用于開(kāi)口電路。KVL的意義:表明了電路中各部分電壓間的相互關(guān)系。翻頁(yè)US+_RabUabI+-電位升電位降返回

2.1.2

支路電流法復(fù)習(xí)1.串聯(lián)電路的分壓公式翻頁(yè)UR3UR1R2R3+_+-返回2、并聯(lián)電路的分流公式翻頁(yè)R2I2UR1I1I+-返回支路電流法以支路電流為變量求解電路的方法

1.思路:應(yīng)用KCL、KVL分別對(duì)結(jié)點(diǎn)和回路列方程,聯(lián)立求解。翻頁(yè)R1R2abd+_US4R4R5US3R3+_R6cI1I6I3I2I4I5返回2.解題步驟:節(jié)點(diǎn)a:節(jié)點(diǎn)c:節(jié)點(diǎn)b:節(jié)點(diǎn)d:節(jié)點(diǎn)數(shù)n=4支路數(shù)b=66條支路6個(gè)未知電流,應(yīng)列6個(gè)方程可列“n-1”個(gè)獨(dú)立的電流方程。翻頁(yè)R1R2abd+_US4R4R5US3R3+_R6cI1I6I3I2I4I5

設(shè)各支路電流的參考方向如圖所示?!?/p>

根據(jù)KCL列方程?!祷卦O(shè)各回路的循行方向如圖示(順時(shí)針)。6條支路6個(gè)未知電流應(yīng)列6個(gè)方程??闪?/p>

m個(gè)獨(dú)立的回路電壓方程。US4=I4R4+I1R1-I6R6bCd:adc:US3-US4=I3R3-I4R4-I5R5abd:0=I2R2+I5R5+I6R6翻頁(yè)應(yīng)用KVL列方程?!蠼?/p>

聯(lián)立以上方程組▲61~IIR1R2abd+_US4R4R5US3R3+_R6cI1I6I3I2I4I5返回:若一支路中含有理想電流,可否少列一個(gè)方程?結(jié)點(diǎn)電流方程翻頁(yè)思考題dR6n=4b=6US+_abcIS3I1I2I3I4I5I6R5R4R2R1返回回路電壓方程翻頁(yè)結(jié)果:未知數(shù)少一個(gè)支路電流,但多一個(gè)未知電壓,方程數(shù)不變!dR6n=4b=6US+_abcIS3I1I2I3I4I5I6R5R4R2R1+-Ux返回1.應(yīng)用支路電流法解題步驟:

小結(jié)設(shè)定支路電流的參考方向。根據(jù)KCL可列“n-1”個(gè)獨(dú)立的電流方程。設(shè)各回路的循行方向。應(yīng)用KVL可列

m個(gè)獨(dú)立的回路電壓方程。解聯(lián)立方程組求解。2.支路電流法是電路分析的基本方法,適用于任何電路。缺點(diǎn)是當(dāng)支路較多時(shí),需列的方程數(shù)多,求解繁瑣。返回2.1.3結(jié)點(diǎn)電壓法結(jié)點(diǎn)電壓的概念:任選電路中某一結(jié)點(diǎn)為零電位參考點(diǎn)(用表示),其他各結(jié)點(diǎn)對(duì)參考點(diǎn)的電壓,稱為結(jié)點(diǎn)電壓。結(jié)點(diǎn)電壓的參考方向從結(jié)點(diǎn)指向參考結(jié)點(diǎn)。結(jié)點(diǎn)電壓法適用于支路數(shù)較多,結(jié)點(diǎn)數(shù)較少的電路。結(jié)點(diǎn)電壓法:以結(jié)點(diǎn)電壓為未知量,列方程求解。在求出結(jié)點(diǎn)電壓后,可應(yīng)用基爾霍夫定律或歐姆定律求出各支路的電流或電壓。baI2I3E+–I1R1R2ISR3在左圖電路中只含有兩個(gè)結(jié)點(diǎn),若設(shè)b為參考結(jié)點(diǎn),則電路中只有一個(gè)未知的結(jié)點(diǎn)電壓。2個(gè)結(jié)點(diǎn)的結(jié)點(diǎn)電壓方程的推導(dǎo):設(shè):Vb

=0V

結(jié)點(diǎn)電壓為U,參考方向從a指向b。2.應(yīng)用歐姆定律求各支路電流:1.用KCL對(duì)結(jié)點(diǎn)a列方程:

I1–I2+IS–I3=0E1+–I1R1U+-baE2+–I2ISI3E1+–I1R1R2R3+–U將各電流代入KCL方程則有:整理得:注意:(1)

上式僅適用于兩個(gè)結(jié)點(diǎn)的電路。(2)分母是各支路電導(dǎo)之和,恒為正值;分子中各項(xiàng)可以為正,也可以可負(fù)。當(dāng)E和IS與結(jié)點(diǎn)電壓的參考方向相反時(shí)取正號(hào),相同時(shí)則取負(fù)號(hào)。而與各支路電流的參考方向無(wú)關(guān)。2個(gè)結(jié)點(diǎn)的結(jié)點(diǎn)電壓方程的推導(dǎo):即結(jié)點(diǎn)電壓方程:例1:baI2I342V+–I11267A3試求各支路電流。解:①求結(jié)點(diǎn)電壓Uab②應(yīng)用歐姆定律求各電流例2:電路如圖:已知:E1=50V、E2=30VIS1=7A、IS2=2AR1=2、R2=3、R3=5試求:各電源元件的電流。解:(1)求結(jié)點(diǎn)電壓Uab注意:恒流源支路的電阻R3不應(yīng)出現(xiàn)在分母中。b+–R1E1R2E2R3IS1IS2a+_I1I2+UI1–(2)

應(yīng)用歐姆定律求各電壓源電流+UI2–b+–R1E1R2E2R3IS1IS2a+_I1I2+UI1–2.2

疊加原理與等效電源定理2.2.1疊加原理2.2.2

等效電源定理返回2.2.1

疊加原理

將一個(gè)多電源共同作用的電路,轉(zhuǎn)化為單電源分別作用的電路。

思路:

對(duì)于一個(gè)線性電路來(lái)說(shuō),由幾個(gè)獨(dú)立電源共同作用所產(chǎn)生的某一支路的電壓或電流,等于各個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí)分別在該支路所產(chǎn)生的電壓或電流的代數(shù)和。當(dāng)其中某一個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí),其余的獨(dú)立電源應(yīng)除去(電壓源予以短路,電流源予以開(kāi)路)。

內(nèi)容:翻頁(yè)返回翻頁(yè)BI1I2R1US1R2AI3R3+_US2+_=R1US1R2ABR3+_I2'I1'I3'R1R2AUS2R3+_I2''I1''I3''+應(yīng)用說(shuō)明翻頁(yè)返回疊加原理只適用于線性電路。疊加時(shí)只將電源分別考慮,電路的結(jié)構(gòu)和參數(shù)(包括電源的內(nèi)阻)不變。暫時(shí)不予考慮的恒壓源應(yīng)予以短路,即令US

=0;暫時(shí)不予考慮的恒流源應(yīng)予以開(kāi)路,即令I(lǐng)s=0。=USIs+-Is+US+-II'I''解題時(shí)要標(biāo)明各支路電流、電壓的參考方向。最后結(jié)果是各部分電壓或電流的代數(shù)和。少返回疊加原理只能用于求電壓或電流,不能用于求功率。I3R3U3+-+-+_US1US2

分別單獨(dú)作用產(chǎn)生的功率例1:

電路如圖,已知

E=10V、IS=1A,R1=10

R2=R3=5,試用疊加原理求流過(guò)R2的電流I2和理想電流源IS兩端的電壓US。

(b)

E單獨(dú)作用將IS

斷開(kāi)(c)IS單獨(dú)作用將E短接解:由圖(b)

(a)+–ER3R2R1ISI2+–US+–ER3R2R1I2'+–US'R3R2R1ISI2+–US

例1:電路如圖,已知

E=10V、IS=1A,R1=10

R2=R3=5,試用疊加原理求流過(guò)R2的電流I2

和理想電流源IS兩端的電壓US。

(a)+–ER3R2R1ISI2+–US(b)

E單獨(dú)作用+–ER3R2R1I2'+–US'(c)IS單獨(dú)作用R3R2R1ISI2+–US解:由圖(c)

例2:已知:US=1V、IS=1A時(shí),Uo=0VUS=10V、IS=0A時(shí),Uo=1V求:US=0V、IS=10A時(shí),Uo=?解:電路中有兩個(gè)電源作用,根據(jù)疊加原理可設(shè)

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