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第1页共13页电路基础:电阻电路的等效变换电阻电路:仅由电源和线性电阻构成的电路分析方法:欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据;等效变换的方法,也称化简的方法。 11.1.两端电路(网络) 11.2.两端电路等效的概念 2 22.1.电阻串联 22.2.电阻并联 32.3.电阻的串并联 53.电压源、电流源的串联和并联: 93.1.理想电压源的串联和并联 93.2.理想电流源的串联并联 3.3.3电流源与支路的串、并联等效 4.实际电源的两种模型及其等效变换: 4.1.实际电压源 4.2.实际电流源 4.3.电压源和电流源的等效变换 1.1.两端电路(网络)任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一电路为两端网络(或一端口网络)。任何一个复杂的电路,向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一个端子流出的电流,则称这一电路为两端网络(或一端口网络)。两端电路等效的概念:两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。注意:①电路等效变换的条件:两电路端口处具有相同的VCR(电压电流关系)。②电路等效变换的对象:未改变的外电路A中的电压、电流和功率。(即对外等效,对内不等效)③电路等效变换的目的:化简电路,方便计算。两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。i等效iBUB电路等效变换的条件:两电路具有相同的VCR;电路等效变换的对象:未变化的外电路A中的电压、电流和功率;(即对外等效,对内不等效);电路等效变换的目的:化简电路,方便计算。2.电阻的串联和并联:R₁R+u₁-+uk--4n2RR₀RR₀4十4u=Ri+…+R,i+…+Ri=(R+…+REQ\*jc3\*hps82\o\al(\s\up2(…·),电阻之)④功率P₁=R₁²,P₂=R₂I²,…,P,=R,?P₁:P₂:…:P₀=R:R₂:…:R,表明:电阻串联时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比;等效电阻消耗+①电路特点+uR₁R₂u通通i十224R₁R₂RR2oEQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(=),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(u),,)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(/R),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(1/),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(1/R),G)EQ\*jc3\*hps40\o\al(\s\up24(uI),G)结论:等效电导等于并联的各电导之和。第5页共13页=U1K₂O₂/表明:电阻并联时,各电阻消耗的功率与电导大小成反比;等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和。电路中有电阻的串联,又有电阻的并联,这种连接方式称电阻的串并联。第6页共13页2RU U₁=-I₂×2R=3V包板粘浓区Y形连接RaRY形网络公众号·面包板社路三端网络R。2R₂₃+2R₂₃+23R₁₂R₁₂R₃₁R₂R₃R₂ha=iy,A=ly,isa=sy,R₁431YR₁431YR₃₁Ri₂R₂R₃₁Ri₂R₂R₂₃4z3Y第7页共13页或第8页共13页第9页共13页2A102L=1AP₁=R,I=40WL=1AP₁=R,I=40W2A2A3.电压源、电流源的串联和并联:3.1.理想电压源的串联和并联第10页共13页3.2.理想电流源的串联并联等效电路②串联3.3.3电流源与支路的串、并联等效RR₁R₁i=in-u/R+i₀-u/R₂=i₄+i₀任意4.实际电源的两种模型及其等效变换:4.1.实际电压源i4i04.2.实际电流源第11页共13页第12页共13页04.4.3.电压源和电流源的等效变换十14s而包板社区应源实际电压S十+注意十+RsRs方向:电流源电流
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