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电路的瞬态分析
(二)RC电路的零状态响应 S闭合后据KVL 一次线性非齐次常微分方程 K R Us + _ C t=0 特解 对应齐次方程的通解 充电状态 换路后,S 闭合uC(∞) = US 1. 求特解 — 作为特解,故此特解也称为稳态分量 在电路中,通常取换路后的新稳态值 所以该电路的特解为: 全解 uC (0+)=US+A= 0 ? A= - US 由起始条件 uC (0+)=0 定积分常数 A 齐次方程 的通解 2. 求齐次方程的通解 — ic uC US t 0 电路时间常数? = RC,意义同前。 (三) RC电路的全响应 叠加方法 即U0=0 ,状态为0 即Us=0 ,输入为0 US作用时 U0作用时 时间常数 稳态值 稳态值 初始值 时间常数? 的简便计算: R等 C 无源二端网络 uC US U0 uc t uc 0 2.5 RL电路的瞬态分析 (一)RL电路的零输入响应 (“放电”过程) t 0 已知: 电压表内阻 设开关 K 在 t = 0 时打开。 求: K打开的瞬间,电压表两端的电压。 换路前 (大小,方向都不变) 换路后瞬间 例 K . U L V R iL t=0+ 时的等 效电路 注意:实际使用中要加保护措施 K U L V R iL V (二)RL电路的零状态响应 (“充电”过程) iL U K t=0 uL uR R L iL US 0 t uL S (三) RL电路的全响应(非0起始态的过渡过程) 状态为0,即U0=0 输入为0,即Us=0 + - US 时间常数 稳态值 稳态值 初始值 IS I0 iL t iL 0 R等 L 无源二端网络 例2.5.1 p48 2.6 一阶电路瞬态分析的三要素法 一阶电路微分方程解的通用表达式: 三要素 稳态值 ---- 初始值 ---- 时间常数---- ? 代表一阶电路中任一电压、电流函数。即待求响应 式中 一阶电路是指只含有一个储能元件的线性电路。从数学的角度来看,如果电路的数学模型是一阶微分方程,那么该电路被称为一阶电路。 三要素法求解过渡过程要点: 终点 起点 t 1、分别求初始值、稳态值、时间常数 2、将以上结果代入过渡过程通用表达式 3、 画出过渡过程曲线(由初始值?稳态值) 例题2.6.1 P49 已知:换路前S闭合在a端,电路已稳定。 求:S合在b后的响应 uc、i1、i2和i3 t=o+时的图 解: 求: 电感电流 例2 已知:K 在t=0时闭合,换路前电路处于稳态。 t=0 3A L K R2 R1 R3 IS 2? 2? 1? 1H 第一步:求初始值 t=0 3A L K R2 R1 R3 IS 2? 2? 1? 1H t =0ˉ时等效电路 3A L 第二步:求稳态值 t=?时等效电路 R1 R2 R3 第三步:求时间常数 t=0 3A L K R2 R1 R3 IS 2? 2? 1? 1H L R2 R3 R1 第四步: 将三要素代入通用表达式得过渡过程方程 第五步: 画过渡过程曲线(由初始值?稳态值) 初始值 2A t 稳态值 0V 在自然界的事物中,事物在一定的条件下处于一个稳定状态,当条件改变了状态随之改变,经过一定的时间后过渡到新的稳定状态。这一物理过程称为过渡过程。 在电路中同样也存在这一物理现象。如:RC、RL电路开关的接通和断开、电源电压的波动等都使电路的工作状态改变。 第2章 电路的瞬态分析 C K R U + _ 2.1 瞬态分析的基本概念 开关K闭合 R U + _ 一、稳态和瞬态 换路:引起工作状态改变 1、稳态:电路的结构和元件的参数一定时,电路的工作状态一定,电压和电流不会改变,称电路为稳定的状态,简称稳态。 旧稳态 新稳态 2、瞬态: 过渡过程所处的状态 2、瞬态: 换路后,u、i 都处于瞬间的不稳定状态,所以过渡过程又称为电路的瞬态过程。 开关由断开到闭合后电容两端电压的变化波形 过渡过程 新稳态 U t 旧稳态 C K R U + _ 过渡过程所处的状态 3、产生过渡过程的原因 a、电路内部含有储能元件L、C -- 内因 能量的储存和释放都需要一定的时间来完成 b、电路结构、状态发生变化 -- 外因 电源的接通与断开、支路接入或断开、参数变化 换路 过渡过程是一种自然现象,过渡过程的存在有利有弊。 研究过渡过程的意义 有利的方面,如电子技术中常用它来产生各种 波形等; 不利的方面,如在瞬态过程发生的瞬间,可能出现过压或过流,致使设备损坏,必须采取防范措施。 ——零状态响应+零输入响应 二 激励和响应 激励:电路中的电源或信号
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