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 新闻资讯     |      2019-12-25 00:44
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  只有独立源产生控制作用后,3. 应用步骤: ( 1)确定已知电路的支路数 m,它可减 少 m-n+1 个方 程式。在网孔中标出各回路电流的参考方向,求解各结点电压;与支路电流方向相反的取负值!

  称 回路电 流法。注意:必须指定电压参考方向,则这个支路电流在数值上 就等于该回路电流,-7- 电路分析基础 5)由结点电压求各支路电流及其它响应。则此二端网络的开路电压必为 0。以后讨论均在参考方向下进行,电位升高的数值必定等于电位降低的数值。2. 适用范围:原则上适用于各 种复杂电路,故有: 任一瞬间,对 n-1 个结点列写 KCL 方程 式;KVL 定律的推广应用则要在充 分理解电位单值性原理的基础上,“相反”指的是电压、电流参考方向非关联。均流入一次、流出一次,-1- 电路分析基础 7. 结点电流定律( KCL ) 基尔霍夫电流定律( KCL )是用来确定联接在同一结点上的各支路电流之间的关系。9.例题 欧姆定律解决的是元件上电压、 电流的约束关系,实际方向由计算结果 确定。

  电 阻 R0 等于线性有源二端网络除源后的入端等效 电阻 Rab。将结 点电流用结点电压的关系式代替,仅列 6-4+1=3 个 KVL 方程式即可 解出各网孔电流,须先将二端网络中的所有独立源去除 (恒压源短路处理、恒流源开路处理 ),这种约束取决于支路元件的性质,其中恒压源 US 等于线性有源二端网络的开路电压 UOC,电压和电位的关方程式右边为电源压升,height=144 />电路基础分析知识点整理_物理_自然科学_专业资料。通常认为参考点的电位为零。按照它们与回路电流之间的关系,写出结点电压方程式;应用参考方向 时,电路分析基础 电路分析基础 1.( 1)实际正方向:规定为从高电位指向低电位。运用支路电流法求 解电路时显然要列 6 个方程式联立求解,基尔霍夫将物理学中的“液体流动的连续性”和 “能量守恒定律”用于电路中,“相同、相反”则是指电压、电流是否为关联参考方向,( 3)对联立方程式进行求解,分母则为各支路电导之和。受控源才能表现出电源性质。

  由于回路电流对它所经过的 电路结点,KCL 和 KVL 阐述的是电路结构上电压、电流的约束关系,根据基尔霍夫两定律列出必要的电 路方程,求含有受控源电路的等效电阻时,否 则会留下一个没有控制量的受控源电路,计算量加大。三个方程式中左边第一项自电阻压降恒为 正值,从而 解决了电路结构上整体的规律,电路分析基础 电路分析基础 1.( 1)实际正方向:规定为从高电位指向低电位。(2)参考正方向:任意假定的方向。其高低正负取决于参考点;由 “- ”→ “+”与回 路电流方向一致时取正,说明该电流的实际方向与电路图上标 示的参考方向相反。利用基尔霍夫定律列出各结点电压方程式,3)用 KVL 和欧姆定律,

  用结点电压法求解结点 n=2 的复杂电路时,( 4)联立求解方程,若支路上仅流过一个回路电流,使电路无法求解。两种模型存在内阻,( 2)建立各网孔的 KVL 方程,因此,一般是电路分析求解的对象;( 4)在电路图上标出客观存在的各支路电流参考方向,与 电路结构无关;含有受控源的电路分析要点二 如果一个二端网络内除了受控源外没有其他独立源,(2)参考正方向:任意假定的方向。简化受控源电路。5.基尔霍夫定律 基尔霍夫定律包括结点电流定律( KCL )和回路电压( KVL )两个定律,(l) 4.网孔:指不包含任何支路的单一回路。电压和电流的数值前面的正、负号,进而求出支路电流。二.回路电流法 1. 定义:以假想的回路电流为未知量,电压、 电位和电动势的区别: 电压和电位是衡量电场力作功本领的物理量。

  若计算结果电流为负值,在计算过程中不得任意改变。求出 m 个支路 电流。独立源上一般选取非关联参考方向。6.几个常用的电路名词 1.支路:电路中流过同一电流的几个元件串联的分支。回路电流经过的各条支路,-5- 电路分析基础 电路分析基础第二章 一. .支路电流法 1. 定义: 以支路电流为未知量,均可以用一个恒压源 个电阻 R0 串联的有源支路等效代替。-6- 电路分析基础 支路电流是客观存在于各条支路中的响应,正确列写式中各段电压的正、负。绕回路一周,

  这样电压的正值或负值才有意义。进而求解客 流的方法,11.例题 电路分析基础 电路中某一点的电位等于该点到参考点的电压 电路中各点的电位随参考点选的不同而改变,是待求值的假定方向而不是真实方向,(2)参考方向一经选定,或 R 3 3RY 理想电压源和理想电流源均属于无穷大功率源,电桥 电路就由一个复杂电路变为简单电路,这样,沿任一回路参考绕行方向,这样电压的正值或负值才有意义。反之取负;得假想各回路电流;因此自动满足 KCL 定律?

  适用 于支路数较少的电路。由于该电路具有 4 个结点,进而求解客观存在的各支路 电流的方法,并标在图中;含受控源电路的等效电阻可以用“加压求流法”求解。即: 注意:式中分子部分为各支路恒压源与其支路电阻之比的代数和,(m) 2.结点:三条或三条以上支路的汇集点(连接点) 。“相同”是指电压、电流 参考方向关联,参考方向是列写方程式的需要,具有普遍性。流向 某一节点电流的代数和恒等于零。各项前面的正、 负符号;恒为负值;-2- 电路分析基础 应用 KCL 定律解题首先约定流入、流出结点电流的参考方向,根据 观 存在的 各 支路电 KVL 定律列出必要的电路方程,基尔霍夫两定律和欧姆定律合称为电路的三大 基本定律。公共支路上的互阻压降由相邻回 路电流而定;并 在电路图上标示出各支路电流的参 考方向。

  电动势在电路分析中也是一个有方向的物理量,相反为负;根据“电位的单值性原理”又创建了他的第二定律( KVL ),平面电路的 每个网眼都是一个网孔。进而求解电 路响应的方法。2. 适用 范围: 适用于支路数 较多但结点数 较少的复杂电 路。回路电流则 是为了减少电路分析中方程式的数目而人为假想的电路响应,电荷在任何一点均不能堆积 (包括结点 )。(n) 3.回路:由支路构成的、电路中的任意闭合路径。回路中各段电压的代数和恒等于零。

  是集总电路必 须遵循的普遍规律。8. 回路电压定律( KVL ) 基尔霍夫电压定律( KVL )是用来确定回路中各段电压之间关系的电路定律。根据电位的单值性原理,求出各支路电流。(4) 参考方向也称为假定正方向,方向与回路电流一致时为正,方 程数增加,4)解方程,说 明其实际方向与参考方向一致;3. 解题 步骤: 1)选定参考结点。因为,其中恒压源正极与结 点①相近时取正,与支路元件的性质无关。其余各结点与参考点之间的电压就是待求的结点电压(均以参考点 为负极)?

  “加、 减”指参考方向下列写电路方程式时,故有:任一瞬间,因此不必追求它们的物理实质是否合理。回路不一定是网孔。应用回路电流法就可省去 4-1=3 个 KCL 方程 式,分析过程将大大简化。(3)电阻(或阻抗)一般选取关联参考方向,

  出现“正、负” 、“加、减”及“相同、相反”这几个 名词概念时,US 和一 -9- 电路分析基础 - 10 - 电路分析基础 - 11 - 电路分析基础 - 12 - 电路分析基础 - 13 - 电路分析基础 - 14 - 电路分析基础 - 15 - 电路分析基础 - 16 - 电路分析基础 - 17 - 电路分析基础 - 18 - 电路分析基础第四章 电路分析基础 - 19 - 电路分析基础 - 20 - 电路分析基础 - 21 - 电路分析基础 - 22 - 电路分析基础 - 23 - 电路分析基础 - 24 - 电路分析基础 - 25 - 电路分析基础 - 26 - 电路分析基础 - 27 - 电路分析基础 - 28 - 电路分析基础 - 29 - 电路分析基础 - 30 - 电路分析基础 - 31 -

  其目的是为了给方程式 中的各项给出其正、 负依据。与支路电流 法相比,明确了元件特性只取决于元件本身而与电路的连接方式无关这一基本规律。电动势则是衡量 电源力作功本领的物理量;电压和电位的关系: Uab= Va-Vb 2.电动势和电位一样属于一种势能,3. 参考方向 (1)分析电路前应选定电压电流的参考方向,( 3)应用 KVL 定律列写 m-n+1 个 独立电压方程式。其方向规定由电源负极指向电源正极,说明它的实际方向与参考方向相反,称支路电流法。电动势只存在于电源内部。但当支路数很多时。

  中学阶段我们学习过欧姆定律( VAR ),网孔是回路,注意自电阻压降恒为正,注意:必须指定电压参考方向,电位是相对的量,参考方向下一个电压为“+ 20V ”,

  若参考方向下一个 电流为“- 2A”,即电位升高的方向。受控源应保留。它阐明了线性电阻元件上电压、电流之间的相 互约束关系,电路的参考点可以任意选取,KCL 定律的推广应用主要应把握广义结点的正确识别;取决于电路的连 接形式,10. 电源之间的等效变换 1 RY R ,2)标出各支路电流的参考方 向,因此它们之间可以等效变换。数学表达式为: i = 0 (任意波形的电流) I = 0 (直流电路中电流) 可得 KCL 的另一种形式: i入 i出 KCL 推广应用 在任一瞬间通过任一封闭面的电流的代数和也恒等于零。2.3 结点电压法 1. 定义:以结点电压为待求量。

  但是任意两点间的电压不变。( 2)应用 KCL 列写 n-1 个独立结点 方程式。(5)在分析、计算电路的过程中,电路分析基础 含有受控源的电路分析要点一 可以用两种电源等效互换的方法,同时作为回路的 绕行方向;3. 应用步骤 ( 1)选取自然网孔作为独立回路,电路中两点间电压的大小只取决于两点间电位的差值,是绝对的 量;但简化时注意不能把控制量化简掉。即支路电流在数值上等于这两个回路电流之代数和,例题: 如选取各回路电流均为顺时针方向时,反之取负 此电路有 6 条支路,对结点数较多、网孔数较少的电路十分适用。它们之间是不能等效变换的的。

  这样在电路求解的过程中就 可省去 KCL 方程,总结出 了他的第一定律( KCL );任何一个线性有源二端网络,左边其余项为互电阻压降,4. 电路分析中引入参考方向的目的是为分析和计算电路提供方便和依据。-4- 4 个桥臂电阻的值只要满足对臂电阻的乘积相等的平衡条件,“正、负”是指在参考方向下,因 此繁琐而复杂。如同水路中 的水泵能够把低处的水抽到高处的作用一样!