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1、本章要求掌握1 .旁路电流法、叠加原理、达宾定理等电路的基本分析方法。 2 .了解实际电源的两种模型及其等效变换。 3 .了解非线性电阻元件的伏安特性和静态电阻、动态电阻的概念以及简单的非线性电阻电路的图解分析法。第1章电路的分析方法、1.3.3电压源和电流源的等效变换、图a: U=E- IR0、图b: U=ISR0 - IR0、例1 :解:统一电源形式,用尝试电压源和电流源的等效变换的方法计算图示电路中的1电阻中的电流。1.6叠加原理:对于线性电路,任何支路的电流,在电路中的各个电源(电压源或电流源)分别作用时,都可以看作是在该支路发生的电流的代数和。 叠加原理,叠加原理仅适用于线性电路。 。

2、不使用电源的处理: E=0、将e短路的Is=0、Is开路。 线性电路的电流和电压可以根据叠加原理计算,功率p不能根据叠加原理计算。 例:注意事项:应用重叠原理时,可解除电源组。 也就是说,每个电路的电源数量可以是一个或多个。 解决问题时,写明各分支电流、电压的参考方向。 分电流、分电压与原电路的电流、电压的基准方向相反时,请在该项前加上负号,然后重叠。 已知例1 :电路图,E=10V,IS=1A,R1=10 R2=R3=5,通过试验求出了流过R2的电流I2和理想电流源IS两端的电压US的原理。 (b) E单独作用将IS切断,(c) IS单独作用将e短路,解:从图(b )、例1 :电路图可知E=。

3、10V、IS=1A、R1=10 R2=R3=5,以使流过R2的电流I2与理想电流源IS的两端的电压US重合的原理(b) E单独作用,(c) IS单独作用,解:图(c ),1.7.1德维宁定理,任何有源的双端子线性网络都可以用电动势e的理想电压源和内阻R0串联电源等效地代替。 此外,等效电源的内阻R0等于活动的二端网络的所有电源都已被移除(理想电压源短路、理想电流源开路)的被动二端网络a、b的两端之间的等效电阻。 等效电源的电动势e是有源二端子网络的开路电压U0,即负载切断后的a、b两端间的电压。等效电源、例1 :电路图、E1=40V、E2=20V、R1=R2=4、R3=13 、试验动画定理求出。

4、电流I3。a、b、注意:“等效”是指端口外的等效,即等效电源取代原来的双端子网络时,分支路径的电压、电流不变。有源的二端子网络、等效电源、解: (1)切断要求的分支路求出等效电源的电动势e,例1 :知道电路图、E1=40V、E2=20V、R1=R2=4、R3=13 ,尝试黛安定理求出电流I3。 也可以用节点电压法、叠加原理等其他方法求出e。e=u0=e2ir2=20v2.5v=30v、或e=u0=e1-ir1=40v-2.5v=30v、解: (2)求出等效电源的内部电阻R0而去除所有电源(理想电压源短路、理想电流源开放),例1 :电路图、E1=40V 另外,在从a、b的两端看R1和R2并联,求。

5、内部电阻R0的情况下,明确从a、b的两端看时的各电阻之间的串联并联关系是重要的。 解: (3)画出等效电路求出电流I3,例1 :电路图,E1=40V、E2=20V、R1=R2=4、R3=13 ,试着求出电流I3 .三要素法求出过渡过程的要点,(1)求出初始值、稳态值、时间常数,(3)描绘出过渡电路的电压、电流随时间变化的曲线。 (2)将求出的三要素结果代入过渡过程通用式,求出过渡电路、变换后的电路中的电压和电流,其中电容器c被视为开路,电感l被视为短路,求出直流电阻电路中的电压和电流。(1)稳态值的计算,响应中的“三要素”的确定,根据t=0-电路求出,在变换瞬间t=(0)的等效电路中,(2)初。

6、始值的计算,对1 )简单的一次电路,R0=R; 2 )对于比较复杂的一次电路,R0是转换后的电路中去除电源和存储元件后,在存储元件两端求出的无源二端子网络的等效电阻。 (3)时间常数的计算类似于对一次RC电路和对一次RL电路应用达宁定理来计算电路等效电阻的方法。 即,从存储元件两端看的等效电阻如图所示。 例1 :电路图,t=0时接通开关s,接通s之前电路是稳定的。 求出电容器电压和电流。 (1)可以决定初始值,用t=0-电路求出,变换规则、应用例、(2)决定稳态值,用变换后的电路求出稳态值,(3)用变换后的电路求出时间常数,用uC的变化曲线图、三要素法求出,例2 :t=0-时电路图,电路图,开。

7、关s闭合t=0时关闭s,求出t0时的电容电压uC和电流iC、i1和i2。 求出初始值,求出时间常数,根据右图电路求出稳态值,(,相关),第2章正弦波交流电路,2.2正弦波量的相量表现,2.1正弦波电压和电流,2.3单一参数的交流电路,2.7交流电路的频率特性,2.6复杂正弦波交流电路的分析和计算,2.8功率因数的提高, 2.5阻抗串联和并联2.4电阻、电感和电容元件串联交流电路、2.9非正弦周期电压和电流、2.7单参数正弦交流电路的分析计算总结、电路参数、电路图(参考方向)、阻抗、电压、电流关系、瞬时值、有效值、相量图、相量式、功率、 若设无效功率u,I同相,0,l,则u读取I 90,0,0,。

8、设基本关系,-,I,u,I,u,延迟得到i90,阻抗三角形,电压三角形,功率三角形,电压三角形的有效值除以I,得到阻抗三角形, 将电压三角形有效值乘以I得到功率三角形,例1 :已知: (1)求出电流的有效值I和瞬时值I。(2)制作各部分的电压的有效值和瞬时值(3)相量图。(4)有效功率p、无效功率q和视在功率s。 在RLC串联交流电路中,不是根据解:(1),(2),方法1 :方法1 :方法2 :方法3 :计算,而是(3)相量图,(4)或(4)或者电容性,已知方法2 :多个运算,例1 :电源电压和电路参数,电路结构是串联并联的。 求电流的瞬时值公式。 一般用相量式:分析主题:已知:求出:解:用相。

9、量式计算,同样:例1 :三相交流电路,三相对称,(2)三相负载不对称(RA=5,RB=10 ,RC=20 )各自的线电流,中线电流计算、的第3章磁路和核心线圈电路,(1)变压器的匝数比,【解】,【例3.5.1】如图所示,交流信号源的电动势E=120V,内部电阻R 0=800,负载是扬声器,其等效电阻为RL=8。 (1)将rl换算为原来的等效电阻时,求出变压器的匝数比和信号源的输出(2)将负载直接连接到信号源的情况下,信号源输出多少功率? 在、信号源的输出功率:电子电路中,经常利用阻抗匹配来实现最大输出。 结论接通变压器后,输出功率大幅度提高。原因:满足最大功率输出条件:(2)负载直接连接到信号。

10、源的情况下,输出为:4.1三相异步电动机的结构,第4章交流电动机,4.2三相异步电动机的旋转原理,4.3三相异步电动机的电路分析,4.4三相异步电动机的转矩和机械特性, 4.5三相异步电动机起动4.6三相异步电动机的调速,4.7三相异步电动机的制动,4.8三相异步电动机的铭牌数据,4.9三相异步电动机的选择,4.11单相异步电动机,4.10同步电动机(略),旋转磁场转速n0与极对数p的关系,异步电动机运行中: 转子转速也可以根据滑动率求出,滑动率s,例1 :三相异步电动机,其额定转速n=975 r/min,电源频率f1=50 Hz。 求出电动机的极对数和额定负载下的滑动率。 解:根据异步电动机。

11、的转子转速和旋转磁场同步转速的关系,n0=1000 r/min,也就是p=3,额定转速如式所示,与电磁扭矩式成正比,1. T与定子的各相绕组电压成正比。 U1t,2 .当电源电压u1一定时,t是s的函数。 3. R2的大小会影响t。 绕组式异步电动机可以外置电阻,改变转子电阻R2,改变旋转距离。 电机额定负载时的扭矩。 1 .额定扭矩TN、3个重要扭矩、额定扭矩、(nm )某一般机床的主轴电机(Y132M-4型)的额定功率为7.5kw、额定转速为1440r/min时,额定扭矩为2 .最大扭矩Tmax,转子轴上的机械负载扭矩T2为Tmax 电机移动最大负载的能力。 将临界滑差率、sm代入转矩式,。

12、就能得到3 .启动转矩Tst、电机启动时的转矩。 另外,在启动时刻n=0的情况下,s=1,(2) Tst与R2相关,使r2tst适当。 通过在绕组式电动机上向转子附加电阻R2,可以使Tst=Tmax。 Tst表示马达带的启动能力。 如果Tst T2电机能启动,就无法启动。 起动能力,例如:1 )、Y225M-4型三相异步电动机,定子线圈型连接,其额定数据为P2N=45kW、nN=1480r/mIN、UN=380V、N=92.3%、cosN=0.88、Ist/IN=7.0 2 )额定滑动率sN? 3 )额定扭矩TN、最大扭矩Tmax、启动扭矩TN。nN=1480r/min、p=2(四极电机)、3 )、第9章半导体二极管和晶体管、返回,两个二极管的阴极合并,以b点为基准点,关断二极管,分析二极管的阳极和阴极的电位。 V1阳=-6 V、V2阳=0 V、V1阴=V2阴=-12 V UD1=6V、ud2=12vud2uD18756; d2优先打开,d1关闭。 若忽略管电压降,则可以将二极管视为短路,UAB=0 V,例2:D1接收到-6 V的反向电压,在D2中流过的电流为UAB、ui 8V,二极管导通,在可视为短路uo=8vuuc的情况下,可以视为D1、D1 u,u。

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