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(2-*) 3、求R0 R0=6Ω (2-*) R0 + Uabo - a b 4、原电路的等效电路: I I= (2-*) 例、试用戴维宁定理求电流 I。 ? ? ? ? ? 解: 开路电压:UO = 10 + 5x6 + 4x10 - 5 = 75V + U0 - 4A 6A (2-*) ? ? ? ? ? 等效电阻:RO = 10 + 5 = 15Ω R0 (2-*) 电流:I = 75 / ( 15 + 10 ) = 3A ? ? ? ? ? 75V + - 15? (2-*) 课堂练习 试求:I P61:例2.7.3 (2-*) 已知:N=N’,(a) U1= 4V; (b) I1= 1A; 试求:(c) 图中电流 I1。 E = U1= 4V 2E = I ·2R → R = 4 / 1= 4Ω I1 = 4/(4+1) = 0.8A P79:题2.7.13 课堂练习 (2-*) 诺顿定理 有源 二端 网络 A B 概念: 有源二端网络用电流源模型等效。 = A B IS RO 等效电流源 IS 为有源二端网络输出端的短路电流 等效电阻 仍为相应无源二端网络的输入电阻 RO IS (2-*) I 例、求电流 I 。 解: 1、如图断开电路。 2、求短路电流: IS = 2+(3-9)/6 = 1A IS RO = 6Ω I1 (2-*) I 3、求电流: I (2-*) 电路分析方法小结 电路分析方法共讲了以下几种: 两种电源等效互换 支路电流法 结点电位法 叠加原理 等效电源定理 戴维宁定理 诺顿定理 (2-*) 例 + + - + - E3 E1 E2 - R1 R R R I1 I2 I3 I4 I5 I6 以下电路欲求各电流,用什么方法求解最方便 ? 提示:直接用基尔霍夫定律比较方便。 I4 ? I5 ? I6 ? I1 ? I2 ? I3 (2-*) 电源 非独立源(受控源) 独立源 电压源 电流源 §2.8 受控源电路的分析 (2-*) ib ic E C B 受控源举例 ib ic=? ib rbe (2-*) 独立源和非独立源的异同 相同点:两者均为电源,都可向电路提供电 压或电流。 不同点:独立电源的电压或电流是由非电 能量提供的,其大小、方向和电路 中的电压、电流无关; 受控源的电压或输出电流,受电 路中某个电压或电流的控制。它不 能独立存在,其大小、方向由控制 量决定。 (2-*) 受控源分类 U1 压控电压源 + - + - E 压控电流源 U1 I2 流控电流源 I2 I1 I1 + - 流控电压源 + - E (2-*) 受控源电路的分析计算 电路的基本定理和各种分析计算方法仍可 使用,只是在列方程时必须增加一个受控 源关系式。 一般原则: (2-*) 例 求:I1、 I2 ED= 0.4 UAB 电路参数如图所示 则: + + - _ Es 20V R1 R3 R2 2A 2 ? 2 ? 1 ? Is A B I1 I2 ED 设 VB = 0 解:采用结点电位法 (2-*) 解得: + + - _ Es 20V R1 R3 R2 2A 2 ? 2 ? 1 ? Is A B I1 I2 ED (2-*) 受控源电路分析计算 - 要点一 在用叠加原理求解受控源电路时,只应分别考虑独立源的作用;而受控源仅作一般电路参数处理。 ED = 0.4UAB 例 + + _ _ Es Is ED R1 R3 R2 A B (2-*) 受控源电路分析计算 - 要点二 可以用两种电源互换、等效电源定理等方法,简化受控源电路。但简化时注意不能把控制量化简掉。否则会留下一个没有控制量的受控源电路,使电路无法求解。 6? R3 4? 1? 2? + _ E 9V R1 R2 R5 ID I1 已知: 试求: I1 (2-*) 受控源电路分析计算 - 要点三 1. 若二端网络内除受控源外没有其它独立源,则它 的开路电压必为 ‘0’。因只有独立源产生控制作用 后,受控源才能呈电源性质。 2. 求等效电阻时,应保留受控源,仅将网络中的独 立源去除。 3. 含有受控源电路的等效电阻,通常用“加压求流 法”或“开路、短路法”求解。 (2-*) 结 束 第二章作业 P73:2.1.13 ---- 求R
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