实际电源的两种模型及其等效变换
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电源模型等效变换法
电源模型等效变换法是一种电路分析方法,用于简化复杂的电源网络。
它基于电气原理,将一个复杂的电源网络转换为一个简单的等效电源模型,使电路分析更加方便和直观。
在电源模型等效变换法中,我们首先需要了解两种基本的电源模型:理想电压源和理想电流源。
理想电压源是一个电气元件,其电压不随电流变化而改变,而理想电流源是一个电气元件,其电流不随电压变化而改变。
当我们面对一个复杂的电源网络时,我们可以使用电源模型等效变换法将其简化为一个等效电源模型。
具体步骤如下:
1. 确定电源网络中的主要元件和其连接关系。
2. 根据实际情况,选择合适的等效电源模型。
如果电源网络中的主要元件是电压源,则将其等效为一个理想电压源,其电压等于原电压源的电压。
如果电源网络中的主要元件是电流源,则将其等效为一个理想电流源,其电流等于原电流源的电流。
3. 将等效电源模型与电路中的其余元件连接起来,形成等效电路。
4. 分析等效电路,使用常见的电路分析方法,如欧姆定律、基尔霍夫定律等,来求解电路中的电流、电压等参数。
通过电源模型等效变换法,我们可以将复杂的电源网络简化为一个等效电源模型,从而简化了电路分析过程。
这种方法在电路设计和故障诊断等领域具有重要的应用价值。
3.3 两种电源模型的等效变换导学案电子专业考纲:理解电压源和电流源的概念,并掌握它们之间的等效变换。
一、电压源1、定义:为电路提供一定电压的电源。
如图(a )(a) (b)理想电压源:为电路提供恒定不变电压的电源。
如图(b)(教师帮助学生分析电压源和理想电压源为电路提供电压和电流的特点)二、电流源通常所说的电流源一般是指理想电流源,其基本特性是所发出的电流固定不变(I s )或是一定的时间函数i s (t ),但电流源的两端电压却与外电路有关。
实际电流源是含有一定内阻r S 的电流源。
三、两种实际电源模型之间的等效变换实际电源可用一个理想电压源E 和一个电阻r 0串联的电路模型表示,其输出电压U 与输出电流I 之间关系为U = E - r 0I实际电源也可用一个理想电流源I S 和一个电阻r S 并联的电路模型表示,其输出电压U 与输出电流I 之间关系为U = r S I S - r S I对外电路来说,实际电压源和实际电流源是相互等效的,等效变换条件是r 0 = r S , E = r S I S 或 I S = E /r 0四、电源之间的等效变换注意事项:① 。
② 。
③ 。
④ 。
⑤ 。
【课前练习】一、判断题1、对外电路来说,一个有源二端网络可以用一个电压源来等效替代。
( )2、如果网络具有两个引出端与外电路相连不管其内部结构如何这样的网络就叫做二端网络。
( )3、理想电压源只是从电路中抽象出来的一种理想元件,实际上并不存在。
( )二、选择题1、如图1所示电路中,电流I值为 ( )A.2A B.-2 A C.4A D.-4A2、如图2所示电路中,电阻R2减小时,电流I将( )A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定3、如图3所示电路中的电压U为()A.2.5V;B.5V;C.7.5V;D.10V图1 图2 图3三、填空题1、如图4所示电路中,电流I= A,电阻消耗功率为,电流源的功率为,电压源的功率为。
实际电压源和电流源的等效变换图示为实际电压源、实际电流源的模型,它们之间可以进行等效变换。
实际电压源
实际电流源
由实际电压源模型得输出电压u和输出电流i满足关系:
由实际电流源模型得输出电压u和输出电流i满足关系:
比较以上两式,如令:
则实际电压源和电流源的输出特性将完全相同。
因此,根据电路等效的概念,当上述两式满足时,实际电压源和电流源可以等效变换。
变换的过程为:电压源变换为电流源:
其中电流源变换为电压源:
其中需要注意的是:(1) 变换关系,即要满足上述参数间的关
系,还要满足方向关系:电流源电流方向与电压源电压方向相反。
(2) 电源互换是电路等效变换的一种方法。
这种等效是对电源以外部分的电路等效,对电源内部电路是不等效的。
表现为:如图示
开路的电压源中无电流流过Ri;
开路的电流源可以有电流流过并联电导Gi。
电压源短路时,电阻中Ri有电流;
电流源短路时, 并联电导Gi中无电流。
(3) 理想电压源与理想电流源不能相互转换,因为两者的定义本身是相互矛盾的,不会有相同的VCR。
(4) 电源等效互换的方法可以推广应用,如把理想电压源与外电阻的串联等效变换成理想电流源与外电导的并联,同样可把理想电流源与外电阻的并联等效变换为电压源形式。
例:利用电源等效互换简化电路计算图示电路中的电流I。
解:把图中电流源和电阻的并联组合变换为电压源和电阻的串联组合(注意电压源的极性)
从中解得:。