导图社区 电阻电路的等效变换
电路理论之电阻电路的等效变换笔记,包括电路的等效变换、电路的串并联、电阻的Y形连接和▲形连接、实际电源(考虑内阻)的两种模型及其等效变换等内容。
社区模板帮助中心,点此进入>>
电费水费思维导图
D服务费结算
材料的力学性能
总平面图知识合集
软件项目流程
一级闭合导线
建筑学建筑材料思维导图
第二章土的物理性质及工程分类
人工智能的运用与历史发展
电池拆解
电阻电路的等效变换
电路的等效变换
两端电路
子主题
两端电路的等效概念
B=A;C=A推出B=C
两个两端电路,端口具有相同电压
明确
等效变换条件
对象
目的
电路的串并联
电阻串联
电路特点
串联分压(KVL);电流处处相等
等效电阻
串联电路的总电阻等于各分阻之和
串联电阻的分压
电压与电阻成正比;串联电路电阻可作为分压电路
功率p
串联电阻时,各电阻消耗的功率与电阻大小成正比
等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗的功率总和
电阻并联
各电阻两端电压相等(KVL),并联分流(KCL)
由KCL可得等效电导等于并联的各电导之和
并联电阻的分流
电流分配与电导成正比
功率P=uu*G
电阻并联类似于电导串联
电阻的串并联求解步骤
求出等效电阻或电导,应用欧姆定律求出总电压或总电流;应用欧姆定律或分压,分流公式求出各电阻上的电流电压
缩短后无电阻,两端节点相同,直接当作并联
注意对称电路的等效位点
电阻的Y形连接和▲形连接
电阻的Y,▲连接(三端网络)
电阻满足一定关系时,能够相互等效
Y,▲变换的等效三角形
▲:用电压来表示电流 Y:用电流来表示电压
注意
等效对外部(端钮除外)有效,对内不成立
等效电路与外电路无关
用于简化电路,注意变换方式
电压源,电流源的串联与并联
理想的电压源us的串联和并联
串联:u=us1+us2注意参考方向
并联:u=us1+us2相同电压源才能并联
电压源与支路的串并联等效
理想电流源is的串并联
串联:相同的理想电流源才能串联
并联:i=is1+is2 注意参考方向
电流源与支路的串并联等效
实际电源(考虑内阻)的两种模型及其等效变换
实际电压源u=us-Rs*i 要求内阻趋于0,但不允许短路,小电阻若短路电流会烧坏电源 (理想电压源与电阻串联)
实际电流源i=is-u/Rs 要求内阻无限大,但不允许开路,大内组若开路电压会烧毁电源 (理想电流源与电阻并联)
实际电压源和实际电流源的等效变换
is=us/Rs Gs=1/Rs
变换关系
数值关系
方向:电流源电流方向与电压源电压方向相反
等效时对外部电路等效,对内部电路是不等效的 表现为:电压源开路,Rs无电流;电压源短路Rs有电流
理想电压源与理想电流源不能相互转换
受控源和独立电流源一样可以进行电流转换(不要丢失控制量)
输入电阻
定义:端电压与端电流之比 难点:受控源的端口电阻网络输入 电阻的求解
计算方法
如果一端口内部仅含电阻,则应用电阻的串并联的▲——Y变换等方法求他的等效电阻
对含有受控源和电阻的两端电流,用电压电流法求输入电阻,即在端口加电压源,求得电流,或在端口加电流源,或在端口加电流源,求得带你呀,使其比值(里面独立源重置)