只有电流源怎么运用叠加定理?一个电流源一个电压源如何用叠加定理?

2024-03-28 23:30:24 文章来源 :网络 围观 : 评论

  

只有电流源怎么运用叠加定理?一个电流源一个电压源如何用叠加定理?

  

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只有电流源怎么运用叠加定理?一个电流源一个电压源如何用叠加定理?

  只有电流源怎么运用叠加定理?

  在算一个电路时,保留一个电流源,把别的电流源看作是开路,标出此时的该电路电流的矢量,然后在换一个电流源,把刚才的电流源看成开路,把每一个电流源都轮流对电路单一计算,然后对电路进行矢量叠加。

  可以和与它相并联的电阻等效成电压源(两者相乘)串联一样大的电阻。

  电路的叠加定理 (Superposition theorem)指出:对于一个线性系统,一个含多个独立源的双边线性电路的任何支路的响应(电压或电流),等于每个独立源单独作用时的响应的代数和,此时所有其他独立源被替换成他们各自的阻抗。

  电路的叠加定理(Superposition theorem)指出:对于一个线性系统,一个含多个独立源的双边线性电路的任何支路的响应(电压或电流),等于每个独立源单独作用时的响应的代数和,此时所有其他独立源被替换成他们各自的阻抗。

  为了确定每个独立源的作用,所有的其他电源的必须“关闭”(置零):

  在所有其他独立电压源处用短路代替(从而消除电势差,即令V = 0;理想电压源的内部阻抗为零(短路))。

  在所有其他独立电流源处用开路代替 (从而消除电流,即令I = 0;理想的电流源的内部阻抗为无穷大(开路))。

  依次对每个电源进行以上步骤,然后将所得的响应相加以确定电路的真实操作。所得到的电路操作是不同电压源和电流源的叠加。

  叠加定理在电路分析中非常重要。它可以用来将任何电路转换为诺顿等效电路或戴维南等效电路。

  该定理适用于由独立源、受控源、无源器件(电阻器、电感、电容)和变压器组成的线性网络(时变或静态)。

  应该注意的另一点是,叠加仅适用于电压和电流,而不适用于电功率。换句话说,其他每个电源单独作用的功率之和并不是真正消耗的功率。要计算电功率,我们应该先用叠加定理得到各线性元件的电压和电流,然后计算出倍增的电压和电流的总和。

  戴维南定理(Thevenin's theorem)又称等效电压源定律,是由法国科学家L·C·戴维南于1883年提出的一个电学定理。由于早在1853年,亥姆霍兹也提出过本定理,所以又称亥姆霍兹-戴维南定理。其内容是:一个含有独立电压源、独立电流源及电阻的线性网络的两端,就其外部型态而言,在电学上可以用一个独立电压源V和一个松弛二端网络的串联电阻组合来等效。在单频交流系统中,此定理不仅适用于电阻,也适用于广义的阻抗。

  此定理陈述出一个具有电压源及电阻的电路可以被转换成戴维南等效电路,这是用于电路分析的简化技巧。戴维南等效电路对于电源供应器及电池(里面包含一个代表内阻抗的电阻及一个代表电动势的电压源)来说是一个很好的等效模型,此电路包含了一个理想的电压源串联一个理想的电阻。

  展

  一个电流源一个电压源如何用叠加定理?

  对于电源的等效变换,电压源与电流源并联,电流源可以省略掉;二者串联时,电压源可以省略掉。

  再回来看叠加定理使用:1、两者并联:电压源单独工作时,电流源开路,这是没有问题的;而电流源单独工作时,电压源短路,即将电流源也短接了,电流源不会对电路产生作用。

  2、电压源与电流源串联:电流源单独作用时,电压源短路,电流源对电路进行工作;当电压源单独作用时,电流源开路,这样电压源由于断路也不会对电路产生作用了。

  综上,叠加定理的应用和电源等效变换是一致的:两者并联,电流源不起作用(指的是对电源外部);两者串联电压源不起作用,同样也是指的是对外部电路不起作用。

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