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什么是电源等效替换法?

67 2024-07-19 13:57 admin   手机版

一、什么是电源等效替换法?

电源有两种电路模型电压源和电流源,这两种电源模型间可以等效变换。一、把电压源等效变换成电流源:1、内阻保持不变,2、等效电流源的电流等于电压源短路时的电流、方向与电动势的方向一致。

二、把电流源等效成电压源:1、内阻不变,2、等效电压源电动势等于电流源开路时电压、方向与电流源电流方向一致。

二、电源等效变换法求电流?

左边:18v串6欧等效为+3A并6欧,9v串3欧等效为+3A并3欧,合并为+6A并2欧,

+6A并2欧等效为12v串2欧;

(+12v串2欧)合并(-2v串8欧)=+10v串10欧;

右边:10v串10欧等效为1A并10欧,合并10欧=1A并5欧,再等效为+5v串5欧;

中: 2A并5欧等效为+10v串5欧;

左边等效为1A并10欧,右边等效为-0.5A并10欧,

左右合并为+0.5A串5欧,

i=0.5 x 5/(20+5)=0.1A。

三、什么是等效电源?

等效电路的定义并非指的是不同电路有相同的效果,而是指同一个电路的不同的表示方法,元件的种类和位置都相同,但是在画电路时有不同的画线方法,就是等效电路,比如电源可以表示为一个理想电源和一个电阻串联,几个并联串联的电阻可以等效看成一个电阻。

四、什么是电源等效替换?

“等效思想”亦称为“等效替代”,它是在保证某种效果相同的前提下,将实际的、复杂的物理问题和物理过程转化为简单的,易于研究的物理问题和物理过程的方法。

在对闭合电路的一些具体问题的分析之中,通过将电源与电路中的某一部分看为一个整体,将其等效为一个新的电源,可使问题的分析思维变得清晰而流畅,求解过程变得快捷而简单。

五、什么是戴维南电源等效原理?

一般称为“戴维南定理”。就是把要计算的元件或支路看做负载,将负载从电路中中断开后,电路剩余的部分可以看做一个含有内阻的电压源,即一个电动势E和内阻r的串联形式。其中,等效电源电动势就是负载断开后的端口开路电压E=Uoc(Open Circuit——开路),等效内阻r=Req就是负载断开,再将内部的独立电源置零(电压源短路、电流源开路),此时端口的等效电阻就是Req。

对于一般只含阻抗(电阻)的电路,采用串并联方式的等效计算即可得到Req;如果网络内部含有受控源,一般采用端口加电压U0、计算流入端口电流I0的方法,得到:Req=U0/I0。

戴维南定理,将电路的负载从电路中断开,使得电路得到了简化,方便了电路的分析计算。

由于将一个复杂电路等效为含有内阻的电压源形式,相当于一个“发电机”,因此又称为“发电机原理”。

六、什么是微变等效电路?

当电路中的直流基础上加上一个很小的交流信号 此时分析二极管需要应用二极管的微变等效分析 当电路中只有直流时应用二极管的等效电路分析 在直流上加上一个交流小信号后 二极管上增加的管压降可以用一个等效的动态电阻和电流的乘积来代替 动态电阻=热电压除以电路中电流 热电压在常温时约等于26mV

七、为什么电源要等效?

等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。

1.电压源等效定理在电路故障诊断中应用较多,其内容是:任何一个线性的有源二端网络对外电路而言,可以用一个电压源来等效代替。

2.等效电压源的电动势E(或源电压Vo)的数值,等于该有源二端网络的"开路电压";等效电压源的内阻Ro等于该有源二端网络"除源"后的等效电阻值。

八、等效电源参数是什么?

U0、R0 。

等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。其中,电压源等效定理在电路故障诊断中应用较多,其内容是:任何一个线性的有源二端网络对外电路而言,可以用一个电压源来等效代替。其中:等效电压源的电动势E(或源电压Vo)的数值,等于该有源二端网络的“开路电压”;等效电压源的内阻Ro等于该有源二端网络“除源”后的等效电阻值。

九、为什么电源要等效变换?

任何一个实际电源都是有内阻的。任何一个实际电源可以等效为一个电压源与这个内阻串联或一个电流源与这个内阻并联。如果电源另接有负载电阻,又需要对外等效电流(压)源,可以与电源内阻串联后合并等效。

电流源是电压不变电流源是电流不变这个指的是理论上的无伴随电阻的理想电压源或者电流源。说的等效变换指的是不是理想电源,这指的是有电阻的非理想电源。

十、电工学等效电源问题,这个等效电源是如何求的,求详解详解?

电源等效变换的原则就是这样的:

1、3A电流源串联2Ω电阻,等效为3A的电流源,所以等效掉了2Ω电阻;

2、电流源与电压源并联,等效为电压源,因此,3A电流源也可以直接去掉。 另外的电源等效变化规则还有:1、电压源与电阻并联,等效为电压源;2、电压源与电流源串联,等效为电流源。

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