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理想电流源简称电流源。 特点: 1.输出电流恒定不变或随时间变化is(t) 2.端电压由负载的大小决定 RL I + U - IS (c) 电压源电路 IS (a) 符号 U 0 I 理想电流源 IS (b) 外特性曲线 分析:IS 固定不变, US 固定不变。 US IR U - = 上页 下页 第1章 返回 Is U=? + - I US + - R 所以: I = Is , 已知:Is ,US ,R 问:I 等于多少? U 又等于多少? [例1.3.1] 解:1. Uab = US , 2. 若R 减小为1Ω, 电流源的功率不变! 电压源的功率 IUs = I – Is=3A 增大! P = USIUs = 12W I = US R=4A 上页 下页 第1章 返回 为什麽? 已知:Is ,US ,R0试分析: [例1.3.2] US + b R Is I IUs a - 1A 4V 2Ω I = US R=4 2 =2A 2.若使R 减小为1Ω,I 如何变?两个电源的功率如何变? 1.I 等于多少? 1.3.2 实际电源的模型 1.实际电源的模型 电源模型 电压源模型 电流源模型 具有相同的外特性 IS US 下页 上页 第1章 返回 I U + - 实际 电源 实际电源的外特性 I U O R b a 2.电压源模型 U = US -IR0 --外特性方程 第1章 下页 上页 返回 I R + U - US R0 + – 外特性曲线 I U US US R0 O 3.电流源模型 I = IS-IR0 ---外特性方程 上页 下页 第1章 返回 外特性曲线 b a I R + U - R0 IR0 Is U I IS O 1.3.3 两种电源的等效互换 上页 下页 返回 第1章 U + - RL I 电 源 I US + U R0 + - - Is R0 U + - I 等效互换条件 U = Us?I·R0 U = IR0·R0 = Is·R0 ? I ·R0 = ( Is ?I ) ·R0 上页 下页 第1章 返回 I US + U R0 + - - Is R0 U + - I I U IR0 Us = R0 = R0 Is·R0 电压源模型 电流源模型 电流源模型  电压源模型 R0 US Is = R0 = R0 US = Is · R0 R0 = R0 下页 上页 第1章 返回 I US + U R0 + - - Is R0 U + - I Is R0 U + - I I US + U R0 + - - 2)所谓“等效”是指“对外电路”等效(即对外电 路的伏-安特性一致),对于电源内部并不 一定等效。例如,在电源开路时: 1)电压源模型与电流源模型互换前后电流的 方向保持不变,即IS和Us方向一致。 R0 不消耗能量 消耗 能量 R0 上页 下页 第1章 返回 说明 I US + U R0 + - - Is R0 U + - I 1.4 基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是电路作为一个整体所服从的基本规律,它阐述了电路各部分电压或各部分电流相互之间的内在联系。 基尔霍夫电流定律(KCL) (Kirchhoff’s Current Law) 基尔霍夫电压定律(KVL) (Kirchhoff’s Voltage Law) 返回 名词注释: 支路:连接两个结点之间电路。同一支路流过电流相同。 回路:电路中任一闭合路径称为回路。 支路:acb, ab, adb(b=3) 回路:adbca,abca,abda (L=3) 结点:a, b,(n=2) 结点:三个或三个以上电路元件的联结点。 网孔:单孔回路。 网孔(m=2) a US1 d b c _ + R1 _ + R2 R4 R3 R2 US2 US1 返回 1.基尔霍夫电流定律(KCL) 依据 :电流的连续性。 内容 :在任何电路中,任何结点上的所有支路电流的代数和在任何时刻都等于零。即 I1 I2 I3 I4 表明联接电路中同一结点处各支路电流之间的关系 返回 ∑i入=∑i出 ∑i=0 广义结点 包围部分电路的任意封闭面 基尔霍夫电流定律的扩展应用 --用于包围部分电路的任意封闭面 I1 =I3+ I6 R5 US5 US1 I1 d _ a R6 I3 b c _ + R1 + _ + R4 R3 R2 US6 I6 返回 I = ? KCL的扩展应用举例 Is R2 R3 US2 + _ R4 US1 + _ R1 I I = 0 返回 定律:在任何电路中,任一回路沿同一绕

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