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电路定理 下页 上页 返回 电 路 主讲教师:陈晓平 教授 江苏大学电气信息工程学院 4.1 叠加定理和齐次定理 4.2 替代定理 4.3 戴维宁定理和诺顿定理 4.4 最大功率传输定理 第4章 电路定理 本章重点 1. 叠加定理与齐次定理的使用方法与范围; 2. 戴维宁定理与诺顿定理参数求解与应用; 3.最大功率传输定理的应用方法; 1.叠加定理 叠加定理(superposition principle):在线性电阻电路中,任一支路电流(或支路电压)都是电路中各个独立电源单独作用时,在该支路产生的电流(或电压)的叠加。 4.1 叠加定理和齐次定理 叠加定理在线性电路的分析中起着重要的作用,它是分析线性电路的基础。线性电路中很多定理都与叠加定理有关。 利用结点电压法,可得: 得 每一部分的响应均与对应的激励成线性关系。 R1 US R2 IS I1 a + - b + - 定理的证明: 如图电路,计算支路电流 Uab与I1 。 令电压源和电流源单独作用,将各个激励下的响应叠加: (1) 电压源单独作用: (2) 电流源单独作用: R1 US R2 a + – b + – R1 R2 IS a b + – 将各个电源单独作用下的响应叠加得到的总响应与利用结点电压法计算出来的响应相同。 应用叠加定理时,可分别计算各个电压源和电流源单独作用下的电流和电压,然后进行叠加,也可以把电路中所有电源分成几组,按组计算电流和电压后,再进行叠加。 R1 US R2 IS I1 a + – b + – 两个电源 共同作用 = 电压源单独作用 电流源单独作用 + R1 US R2 IS I1 a + – b + – R1 US R2 a + – b + – R1 R2 IS a b + – 当一个电源单独作用时,其余电源不作用,就意味着取零值。即对电压源看作短路,而对电流源看作开路。即如下图所示: 使用叠加定理应注意以下几点 (1) 叠加定理只适用于线性电路(linear circuit)。 (2) 一个电源作用,其余电源为零 电压源为零—用短路替代 电流源为零—用开路替代 (3) 计算功率不能应用叠加定理(因为功率为电 压和电流的乘积,为电源的二次函数)。 (5) 含受控源的线性电路亦可用叠加定理。在应用叠加定理时,受控源及电路中的电阻应始终保留在各分电路中不予更动。受控源的作用反映在回路电流或结点电压方程中的自阻和互阻或自导和互导中,故任一处的电流或电压仍可按照各独立电源单独作用时在该处产生的电流或电压的叠加。 (4) 计算电压u、电流 i 在叠加时,要注意各分量 的方向。 例1. 求图中电压 u。 解: (1) 10V电压源单独作用: (2) 4A电流源单独作用: (3) 共同作用: + – 10V 6? + – 4? u 6? + – 10V 4A + – 4? u 6? 4A + – 4? u 例2 求电压U。 (1) 10V电压源单独作用: 解: U = -10 I1+4 I1 = (-10?1+4 ? 1)V = -6V + – 10V 6? I1 + – U + – 10 I1 4? 10V + – 6? I1 4A + – U + – 10 I1 4? 受控源保留 6? I1 4A + – U + – 10 I1 4? (2) 4A电流源单独作用: U = -10I1+2.4?4 =[ -10 ?(-1.6)+9.6]V=25.6V (3) 共同作用: U= U + U = (-6+25.6)V = 19.6V 受控源保留 例3 利用叠加定理求电流I、电压U和2Ω电阻上消 耗的功率。 解: (1) 10V电压源单独作用,将电流源开路,列 KVL方程: 2Ω 10V 5A I + – + – 1Ω + – 2Ω 10V I(1) + – + – 1Ω + – (2) 5A电流源单独作用,将电压源短路,列KVL 方程: 得: 由叠加定理,可得: 2Ω电阻消耗的功率P为: 2Ω 5A I(2) + – 1Ω + –
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