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电路原理中的简化与关联.PDF
电路原理中的简化与关联 摘要 本文对基本电路理论中的分析思想方法作了一个较为系统的总 结。提出电路分析方法的主要思想是简化,并将简化归纳为代数计算 和微分方程计算的简化两类。代数计算主要是由电路的结构复杂性造 成的,而微分计算是由储能元件数量的增多造成的。本文对电路中针 对于这两种情况提出的处理方法作了一个整体性的思考和小结,对 深入了解基本电路理论一定帮助。 关键词 基本电路理论、电路分析、简化方法 1 引 言 KCL、KVL作为集中参数电路中的核心知识,有着尤其重要的地位, 然而我想电路分析的精髓并不是它,而是以KCL、KVL为支撑的其他各 种思想方法。从电路的学习过程中,我也体会到了各种处理方法的精 妙。但是,基本电路理论中并没有把电路分析的思想统一得做一小结 (这其中也受到教学顺序的限制)。故而本文就来对电路中的常见分 析方法作一整体性的思考和小结。 电路理论的研究对象是电路的特性。比如电路的支路电流、电压 特性,电路作为一个整体多外部的特性等等。为了研究这些特性,理 论上讲只要有基尔霍夫定律和支路关系就可以完全解出了。但是,当 电路规模越来越大时: ① .计算量变得十分巨大,用计算机也难以得到快速的求解。 ② .计算的难度也很大,比如一个高阶电路,牵涉到高阶微分方程, 不用一些方法是难以得到解答的。 以上提出了两点主要的问题,分别牵涉到电路的代数计算规模 和微分方程的计算规模。而电路的各种分析方法正是针对这两点展开 的。 2 代数计算规模的简化思想 (1)网络等效思想 这是电路计算中非常基础的方法,但也是极有威力的处理方法。 初中时我们就知道,两个电阻的串联和并联可以用一个电阻来等效。 在今天,我们把他叫做:网络的等效。一个复杂的电阻线性定常电路 若有两个端口,那么他可以由一个等效的电阻来替代。无疑,电路的 结构改变了,但由于在特定的问题中我们关心的并不是网络内部的 结构,而是这个电路有实现什么功能,于是通过网络等效,使电路 的结构变得简单了,那么计算量就减少了。对于定常网络,化简方法 有: 电阻的串并联。 电阻的Y-△变换。这是一个很有效的变换方法,往往可以将复杂 的电路化成串联与并联结合的简单电路。 电源的一些化简方法,如电压源和电流源的互换以及电压源电 流源的转移。 而以上的这些内容的集大成者就是戴维宁等效和诺顿等效电路 了。他指出了一个线性含源电阻网络等效的极致是什么。即一个电阻 和一个电压源的串联,或是和一个电流源的并联 ;而且给出了求取 Req和Voc的简单方法。于是,任何再复杂的线性含源电阻网络都可以 用这一指定规律来替代了。 值得提出的是,戴维宁等效和诺顿等效在解题中是常常使用的 方法,因为这样可以简化去与所求解量无关的支路,而把目光集中 到我们要求的电路参数上。 (2)叠加思想 叠加是一个物理中常用的思想。位移、速度、电场强度、磁场强度、 光强度都具有可迭加性。因为总的,比如说,电场强度,就是由一个 个小的点电荷共同迭加而成的。而我们计算时,往往把他们单独拿 来,一个一个的计算,然后通过相加 (不是一般的代数加),得到 总的效果。这是很自然的,于是到了电路中,我们可以让每个电源单 独作用,然后相加就可以得到总的电路情况。 由于将各个电源分解开来,因而一个电路(假设是线性定常电 阻性的)就可以分解成一个情况叠加起来,而每个迭加的情况都只 有一个电源,这样的单个电源的电路的求解是方便的。 (3)系统方法的思想 以上各种方法的缺点在于技巧性比较强,需要随机应变,当人 脑能够随机应变的时候,电脑就无能为力了。因此人们提出了系统方 法,把问题标准化,这样电脑按部就班的计算就可以得到结果了。 系统方法的思路是这样的。 首先,对于电路要有一种表示方法,即用图论中的知识写出的 关联矩阵、节电电导矩阵、网孔电阻矩阵。 第二,通过理论的推导得出一些特定处理方法的矩阵方程。将数 据代入。 最后,得到求解的结果。 在实际工程的计算中,电路都非常复杂,系统方法应当是主要的 方法了,结合计算机辅助设计,计算都可以由程序解出,当然,这 些求解的原理就是系统方法。 各用一句话来总结上述三种简化方法: 等效网络:内部不关心 ;简化网络,突出外特性。 叠加法:电源太多,很难计算 ;电源一个个处理,求和得
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