等效电路电压源(等效电路电压源置零)
本文目录一览:
- 1、电压源与电流源等效变换这是干什么用的?
- 2、为什么电压源并联电流源等效电源仍为电压源?
- 3、如何用戴维南等效电路求解电压源并联问题?
- 4、图示电路,用戴维宁定理等效,等效电路的电压源电压为___,等效电路的电压...
- 5、什么是等效电路和等效电源?
电压源与电流源等效变换这是干什么用的?
为了化简电路,引入了电压源、电流源的概念,有时候把电路中的电压源等效变换成电流源,电路就被简化成简单电路。
电压源与电流源的等效变换依据是对外部电路等效,即相同的负载接入后性状相同。当电流源变为电压源时,电压源的电流(实际也就是负载的电流)可以变的,是和原来的电流源的电流不相等。将电压源等效变换成电流源或将电流源等效变换成电压源。
是的,等效的目的是为了化简电路,但待求电压电流变量的电路不能做等效变换。等效是对外电路而言,一定要注意等效的端子。电压源跟电流源等效变换必须是实际电源的模型,即有内阻存在。对外电路来说电阻串联电压源跟电阻并联电流源提供的外特性是相同的,但电压源跟电流源内部不等效。
受控电压源和受控电流源是电路中常用的两种受控元件,它们可以在电路分析和设计中发挥重要作用。有时候,我们需要将一个受控电压源等效变换为受控电流源,或者将一个受控电流源等效变换为受控电压源。受控电压源到受控电流源的等效变换: 受控电压源是一个输出电流与输入电压有关的元件。
为什么电压源并联电流源等效电源仍为电压源?
1、电压源与电流源并联时,等效电路是电压源(电压源的输出电流无穷大 电流源对其输出电压无影响);电压源与电流源串联时,等效电路是电流源(电流源的输出电压无穷大 电压源对其输出电流无影响)。
2、电压源和电流源并联可以等效为原来的电压源,原因是:理想电压源的内阻是0,电流源的内阻是无穷大,所以二者并联后,内阻是0,就相当于电压源并没有并联任何东西,仍然是原来的电压源。但是实际情况中,并不是这样,电压源和电流源都是有内阻的。
3、电压源内阻为0,电压恒定,电流源输出电流恒定,输出电压不定,二者并联后电流源电流全部流过电压源,整体对外电压不变,等同原来的电压源。一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。
4、所以,当一个理想电压源和一个理想电流源并联在一起时,总端电压当然是由理想电压源说了算,对外部电路来说这个并联电路等效为一个电压源。这个并联电流源对外电路没有影响,但它对内部电路的电压源是有影响的---会影响电压源的电流。
5、所以等效不是看电路的内部结构,而是看端口外部的电压电流关系,即电路的外部特性。这样看来,只要新的电压源端口的电压电流关系(或者说是外部特性) ,与原来的电压源电流源并联的电路的外部特性相同,它就是等效电路。
如何用戴维南等效电路求解电压源并联问题?
不同电压的理想电压源不可并联,否则无解。不同电压的实际电压源可以并联,并联后电路形成回路电流,按欧姆定律可算端口电压。两支路电压方向一致的情况:设E1大于E2:U=[(E1-E2)/(R1+R2)]R2+E2或U=E1-[(E1-E2)/(R1+R2)]R1,再串联一个阻值为两个电阻的并联起来的电阻。
解:求戴维南等效电压:将负载电阻Rl从电路中断开,上图。基于电路中包含两个电源作用,继续使用叠加定理。电压源Us单独作用时,电流源Is开路:电路总电阻为:R总=R+(R+R)∥(R+R)=R+R=2R。并联支路电压为:U=Us×[(R+R)∥(R+R)]/R总=20×R/2R=10(V)。
根据戴维南定理,当两个电压源的电压相同、电阻相同时,我们可以计算出等效电阻,并进一步求解电路中的电流和电压。假设两个电压源的电压都为V,电阻也都为R。根据欧姆定律,电流I可以表示为I = V/R。由于两个电压源并联连接,它们的电流相等。
步骤一:构建等效电阻 将电路中的电流源看作断路,电压源看作短路,这样可以得到一个简化版的电路,只需计算Req。在这个例子中,Req的计算结果为12Ω,这是电路中所有独立电阻的并联等效。步骤二:并联与串联转换 接下来,将10Ω电阻与1A电流源并联,可以等效为一个10Ω电阻与10V电压源串联的电路。
方法一:即求得端口电压,然后电路中独立电压源短路,独立电流源断路,求得端口电阻值作为串联电阻值。方法二:求开路电压U,短路电流I,再由R=U/I,求得串联电阻值。
图示电路,用戴维宁定理等效,等效电路的电压源电压为___,等效电路的电压...
等效电路的电压源电压,等于ab两端的开路电压。电压源的等效内阻,等于电源置零(电压源短路,电流源开路)以后ab两端的等效电阻。
理想电流源串联电压源等于理想电流源,该电流源再转为电压zhi源,该题最后戴维宁等效电路是20v电压源串联10ω内阻。理想电压源并联任何东西对外等效为理想电压源,所以该题戴维宁等效电路就是10v电压源串连2ω内阻。
第一个,电源等效,左侧5Ω加5V可形成电流源1A方向向下为正(电源内部,电流从低电势流向高电势,所以为:向上为正2A -1A=1A电流源与5Ω电阻并联,进一步可等效为正5V电压源与5Ω电阻串联。所以,开路电压为uab=5V,短路电流为iab=1A。
戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压Uoc,电压源方向与所求开路电压方向有关。计算Uoc的方法视电路形式可选择前面学过的任意方法,使易于计算。(2)等效电阻Req的计算 等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路,电流源开路)后,所得无源一端口网络的输入电阻。
ω的电压源转为2a、并联2ω电阻的电流源,边上5a电流源串联电阻就等于5a电流源,两个电流源叠加成一个7a、并联2ω电阻的电流源,在转为电压源,得到14v电压源串联2ω内阻的戴维宁等效电路。c)理想电压源并联任何东西对外等效为理想电压源,所以该题戴维宁等效电路就是10v电压源串连2ω内阻。
戴维宁定理表明,一个线性有源一端口网络可以等效为一个电阻和一个理想电压源串联等效,电压源电压值为其开路电压,电阻为独立源为零(即电压源短路,电流源开路)时的电阻。戴维南定理(Thevenins theorem):含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。
什么是等效电路和等效电源?
等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。
两种电源的等效变换,这里的等效是指对外等效。也就是它们的外特性一致,无论外电路怎么变化,两种电源的输出电压和输出电流时刻保持一致。注意,它们对内是不等效的,例如电源开路时两种电源均不输出功率,但此时电压源发出的功率为0,而电流源发出的功率为IS2R。
等效电路是将电路中某一部分比较复杂的结构用一比较简单的结构替代,替代之后的电路与原电路对未变换的部分(或称外部电路)保持相同的作用效果。这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。
指在保持电路的效果不变的情况下,为简化电路分析,将复杂的电路或概念用简单电路或已知概念来代替或转化,这种物理思想或分析方法称为“等效”变换。等效的两个网络内部可以具有完全不同的结构,但对于任意一个外电路,它们具有完全相同的响应。简言之,等效是对网络外端口的等效,对网络内部不等效。