用戴维南求开路电压uoc电流i

第1讲 电路元件和电路基本定律

1.1 电路和电路模型随堂测验

1.2 元件中的电流、电压和电功率随堂测验

1.3 电路元件随堂测验

1.5 等效与等效变换随堂测验

3、等效变换的基础是等效电路的外特性的表达式相同

1、、电流所经过的路径叫做电路,通常由 电源 、 负载 和 中间环节 三部分组成。 ( )

2、其中电力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行传输 、分配和转换 ( )

3、、世界各国使用的交流电都是一样的50Hz、220V。( )

4、、通路是指电路各部分连接成闭合的电路。( )

5、、大小和方向均随时间变化的电压和电流称为交流 电,( )

6、大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为正弦交流电。 ( )

7、、电容器和电感器只进行能量转换,所以说它们是贮能元件。( )

8、、220V 60W灯泡,若接在110V的电源上能正常发光 。( )

9、、断路是指电路各部分连接成闭合的电路。( )

10、、负载上获得最大功率时,说明电源的利用率达到了最大。( )

1、、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。 ( )

2、、三只白炽灯分别标有“6v、12w”,“9v、12w”,“12v、12w”当它们都在各自的额定工作电压下工作时,三只白炽灯一样亮。 ( )

3、、理想电压源和理想电流源可以等效互换。( )

4、、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指负载电阻减小 ( )

5、、电阻元件上只消耗有功功率,不产生无功功率。( )

6、、人体的安全电压为30V。( )

7、、具有两个引出端钮的电路称为三端网络( )

8、线圈本身的电流变化而在线圈内部产生电磁感应的现象,叫做自感现象。( )

9、、有一个100Ω的负载要想从内阻为50Ω的电源获得最大功率,采用一个相同的100Ω。( )电阻与之并联即可。

10、、1kWh单位表示1kW的用电器在额定情况下1h内所消耗的功率。( )

1、、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。 ( )

2、、实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元件来抽象表征。 ( )

3、、电压、电位和电动势定义式形式相同,所以它们的单位一样。 ( )

4、、电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。 ( )

5、、电功率大的用电器,电功也一定大。 ( )

6、、电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。 ( )

7、、电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。 ( )

8、、网孔都是回路,而回路则不一定是网孔。 ( )

9、、应用基尔霍夫定律列写方程式时,可以不参照参考方向。 ( )

10、、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。 ( )

1、、电抗和电阻的概念相同,都是阻碍交流电流的因素。 ( )

2、、正弦量的三要素是指它的最大值、角频率。 ( )

3、、直流电桥可用来较准确地测量电阻。 ( )

4、、负载上获得最大功率时,说明电源的利用率达到了最大。 ( )

5、、电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理。 ( )

6、、已知空间有a、b两点,电压Uab=10V,a点电位为Va=4V,则b点电位Vb为-6V ( )

7、、当电阻R上的、参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为u=Ri ( )

8、、一电阻R上、参考方向不一致,令=-10V,消耗功率为0.5W,则电阻R为200Ω ( )

9、、电感是耗能的元件 ( )

10、、凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为 简单 电路,若用上述方法不能直接求解的电路,则称为复杂电路 ( )

1、、一系列 最大值 不同,频率 成整数倍的正弦波,叠加后可构成一个 非正弦 周期波。( )

2、、只有同频率 的谐波电压和电流才能构成平均功率,不同 频率 的电压和电流是不能产生平均功率的。 ( )

3、、结点电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。 ( )

4、、非正弦周期波各次谐波的存在与否与波形的对称性无关。 ( )

5、、正确找出非正弦周期量各次谐波的过程称为谐波分析法。 ( )

6、、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。 ( )

7、、波形因数是非正弦周期量的最大值与有效值之比。 ( )

8、、理想电压源输出的电压值恒定,输出的电流值由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的电流值恒定,输出的电压由它本身和外电路共同决定。

9、、周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中,谐波的频率越高,其幅值越大 ( )

10、、已知基波的频率为120Hz,则该非正弦波的三次谐波频率为600Hz 。( )

1、、串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中,也广泛应用于电力系统中。 ( )

2、、谐振电路的品质因数越高,电路选择性越好,因此实用中Q值越大越好。 ( )

3、、串联谐振在L和C两端将出现过电压现象,因此也把串谐称为电压谐振。 ( )

4、、并联谐振在L和C支路上出现过流现象,因此常把并谐称为电流谐振。 ( )

5、、串谐电路的特性阻抗在数值上等于谐振时的感抗与线圈铜耗电阻的比值。( )

6、、理想并联谐振电路对总电流产生的阻碍作用无穷大,因此总电流为零。 ( )

7、、无论是直流还是交流电路,负载上获得最大功率的条件都是 Rr=R0 。 ( )

8、、RLC多参数串联电路由感性变为容性的过程中,必然经过谐振点。 ( )

9、、品质因数高的电路对非谐振频率电流具有较强的抵制能力。 ( )

10、、谐振状态下电源供给电路的功率全部消耗在电阻上。 ( )

1、、由于线圈本身的电流变化而在本线圈中引起的电磁感应称为自感。 ( )

2、、任意两个相邻较近的线圈总要存在着互感现象。 ( )

3、、由同一电流引起的感应电压,其极性始终保持一致的端子称为同名端。 ( )

4、、当流过一个线圈中的电流发生变化时,在线圈本身所引起的电磁感应现象称自感现象,若本线圈电流变化在相邻线圈中引起感应电压,则称为互感现象。

5、、互感电压的正负与电流的方向及 同名端有关。

6、、三相电路只要作Y形连接,则线电压在数值上是相电压的倍。 ( )

7、三相电源作Y接时,由各相首端向外引出的输电线俗称火线,由各相尾端公共点向外引出的输电线俗称零线,这种供电方式称为三相四线制。

8、、对称三相Y接电路中,线电压超前与其相对应的相电压30°电角。 ( )

9、、Y接三相电源若测出线电压两个为220V、一个为380V时,说明有一相接反。( )

10、、中线的作用得使三相不对称负载保持对称。 ( )

1、、电力工程中高压远距离输电线工作频率为50Hz,因此属集总参数电路。 ( )

2、、线性二端口网络是指端口处电流与电压均满足线性关系的二端口网络。 ( )

3、、一个二端口网络的输入端口和输出端口的电压和电流共有6个。 ( )

4、、对无源线性二端口网络用任意参数表示网络性能时,其最简电路形式为 π 形网络结构和 T 形网络结构两种。

5、、输出端口的响应信号与输入端口的激励信号之比,称为二端口网络的传输函数。

6、、一般情况下,二端口网络的输入阻抗与信号源的内阻抗总是相等的。 ( )

7、、无论二端口网络是否对称,Z参数中只有2个参数是独立的。 ( )

8、、结构特点为串联臂是LC并联谐振电路,并联臂是LC串联谐振电路的是 带阻 滤波器。

9、、无源二端口网络的Z参数,仅与网络的工作频率有关。( )

10、、行波在一个周期时间内行进的距离,称为行波的波长。 ( )

第二讲 线性直流电路的系统分析方法

2.1 电路方程的独立性随堂测验

2.2 2b 法和支路法求解电路随堂测验

1、支路电流法,就是以支路电流为求解变量,用支路电流表示各个支路电压并列写相应的KVL方程,并对方程进行求解。

2、支路电流法,就是以支路电流为求解变量,用支路电流表示各个支路电压并列写相应的KCL方程,并对方程进行求解。

3、支路电压法,就是以支路电压为求解变量,用支路电压表示各个支路电流并列写相应的KVL方程,并对方程进行求解。

4、支路电压法,就是以支路电压为求解变量,用支路电压表示各个支路电流并列写相应的KCL方程,并对方程进行求解。

2.3 回路电流法随堂测验

4、回路电流不是在电路中真实存在的电流,是为了求解电路方便,假想的电流。

5、回路电流方程本质上是利用回路电流表示各个支路的电压,列写回路的KVL方程。

6、回路电流方程左右两侧的量纲的单位为伏特。

2.4 节点电压法随堂测验

4、节点电压法列写的是KCL方程

5、节点电压法列写的是KVL方程

6、节点电压法是用节点电压表示支路电流,对节点列写KCL方程,然后求解变量。

7、对n个节点,b条支路的电路来讲,用节点电压法求解电路的时候,需要列写N-1个独立的KCL方程。

3.1 齐次性原理和叠加定理随堂测验

3.2 替代定理随堂测验

1、1.替代定理仅适用于线性电路。

2、2. 在使用替代定理时,被替代前、后的电路均应只有唯一解,否则不能使用替代定理。(√)

3.3 戴维南等效定理随堂测验

3.4 诺顿定理随堂测验

2、1. 当入端电阻为零时,其诺顿等效电路不存在;反之当入端电导为零时,其戴维南等效电路不存在。

3.5 最大功率传输定理随堂测验

2、1.根据最大功率传输定理,当负载获得最大功率时,电压源与负载之间的功率传输效率最高为50%。

3.6 特勒根定理随堂测验

2、1.特勒根定理不涉及元件性质,因此该定理适用于任何具有线性、非线性、时变和非时变的集总电路,适用面广,理论价值高。

3.7 互易定理随堂测验

1、1. 关于互易定理叙述错误的是( )。
    B、互易激励和响应位置,电路中其余元件的结构和参数必须保持不变;
    D、互易定理所述激励指电压源和电流源,响应指电流或电压。

3.8 对偶原理随堂测验

1、1. 电压u和电流i互为对偶元素,电荷q和磁链Ψ互为对偶元素。

第五讲 正弦交流稳态电路

5.1 正弦交流电的基本概念随堂测验

1、已知, ,则超前120°

3、若两个同频率正弦量的波形在某时刻同时经过零点,则可以说它们同相位。

4、交流电的振幅为其有效值的 倍

5.2 电阻、电感和电容中的正弦电流随堂测验

5.3 正弦量的相量表示随堂测验

2、正弦量的振幅相量,则其对应的正弦函数表达式可以写成

5.4 复阻抗、复导纳及其等效变换随堂测验

5.4 复阻抗、复导纳及其等效变换随堂测验

5.5 正弦电路中的功率随堂测验

1、 RLC串联电路的有功功率, 也可写成

2、正弦电路中的无功功率就是储能元件消耗的功率

5.5 正弦电路中的功率随堂测验

5.5 正弦电路中的功率随堂测验

2、根据公式可知,当电源电压升高时,负载的功率因数会降低

3、 图示RLC串联电路,开关S闭合前后,电路有功功率P未发生改变

5.6 正弦稳态电路的分析计算随堂测验

5.7 谐振电路随堂测验

5.7 谐振电路随堂测验

1、在正弦稳态电路中,只要感抗等于容抗,就可以说电路达到了谐振

5.7 谐振电路随堂测验

2、 在图示正弦电路中,元件参数均不为0,开关S闭合前,电路已达谐振。若闭合开关S,则电路仍有可能保持谐振

5.8 互感耦合电路随堂测验

1、自感系数分别为L1和L2的耦合线圈其互感系数

5.8 互感耦合电路随堂测验

1、采用去耦等效法消去同侧连接或异侧连接电路中的互感时,互感系数M 前面的正负号与电流的参考方向无关

5.8 互感耦合电路随堂测验

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试用戴维宁定理求电流I3


戴维南定理 机电与车辆工程学院 李红丽 二端网络:具有两个出线端的部分电路。 无源二端网络:二端网络中没有电源。 有源二端网络:二端网络中含有电源。 b a E + – R1 R2 IS R3 R4 无源二端网络 有源二端网络 b a E + – R1 R2 IS R3 戴维南定理 一、引入 a b R a b 无源二端网络 无源二端网络可化简为一个电阻 b a R1 R2 R4 戴维南定理 ? 有源二端网络 (含独立电源) b a E + – R1 R2 IS 戴维南定理 定理:对于任意一个线性有源二端网络,可用一个理想电压源E 及内阻R0串联的电源来等效代替。 二、戴维南定理 有源 二端 网络 RL a b + U – I E R0 + _ RL a b + U – I 戴维南定理 + UO – 有源二端网络 a b 等效电源的电动势E :有源二端网络的开路电压U0,即将负载断开后 a 、b两端之间的电压。 等效电源的内阻R0:有源二端网络中所有独立电源均置零(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的a 、b两端之间的等效电阻。 无源 二端 网络 R0 a b 解:(1) 断开待求支路求等效电源的电动势 E E1 E2 R2 I3 R3 + – R1 + – a b R2 E1 I E2 + – R1 + – a b R3=13 ?,试用戴维宁定理求电流I3。 E1 I1 E2 I2 R2 I3 R3 + – R1 + – a b R2 R1 a b R0 从a、b两端看进去, R1 和 R2 并联 求内阻R0时,关键要弄清从a、b两端看进去时各电阻之间的串并联关系。 解:(2) 求等效电源的内阻R0, 将所有独立电源置零(理想电压源短路,理想电流源开路) 解:(3) 画出等效电路求电流I3 b a a b I R – 6V + UOC + - R0 + 8V – R 4? + 12V – + 8V – 2? 2? 4? – 6V + 4A I UOC + - 戴维南定理 三、总结 1:戴维南定理的内容:任何一个线性有源二端网络都可以等效成一个理想电压源和一个电阻的串联电路 2:戴维南定理的意义:分析复杂直流电路,对电路参数进行求解 3:戴维南定理的求解步骤: (1)断开待求支路,电路剩余部分为线性有源二端网络 (2)计算开路电压Uoc (3)计算等效电阻R0 (4)画出戴维南等效电路,接入待求支路求解

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[备课?答疑?笔记?] 结点电压法里的电压和电流方向

   主要用于本科生《电工学》课程。

   (1)老师,对于结点电压法来说,解出来的电压是指那两端的电压,是结点与结点之间的电压,还是其它部分的电压。

   (2)写电流时,他的电流又是指娜个支路的电流,要如何表示出来,还有它的正负号如何要判断。

一、结点电压法里的电压方向

   (1)结点电压,是指“某结点A”对“指定的参考结点R”的电压。方向:从“某结点A”指向“指定的参考结点R”。

   通俗地说:“某结点A”当做正极,“指定的参考结点R”当做负极。

   所以采用结点电压法做题时,首先指定“参考结点R”。没有绝对好方法,一般把连接支路最多的结点,选为参考结点R。

   (2)假如要得到两个结点A、B之间的电压,则需要通过解结点电压法方程,以得到“结点A”、“结点B”的电压。这两个从方程里求解出来的电压,都是对“指定的参考结点R”的电压。

   因此,结点A、B之间的电压 = “结点A”的电压 ―“结点B”的电压

二、结点电压法里的电源

   结点电压法方程的右侧,只列入理想电源。

   (1)假如是理想电流源,则直接填写到方程的右侧元素里,以流入结点的电流源为正号。

   假如某理想电流源正好在A、B两个结点之间,则该电流源流入的结点对应元素填写正号,流出的填写负号。一正一负。

   (2)假如是理想电压源,则在该电源正端指向的结点里填写正号。填写的元素为“(该理想电压源)/(该支路的电阻)”。反之,在电压源负端指向的结点里,填写负号。

 对于仅含理想电压源的支路,需要特殊处理:一个通用的方法,是先假设该电压源的电流为Ix,将Ix当做理想电流源填写方程右侧的矩阵元素;再补充一个用结点电压表示该理想电压源的方程。

   补充说明:对照戴维南、诺顿等效

   实际上,通过“非理想电源互换”可知,方程右侧填写的矩阵元素,都是“流入结点”的电流为正。

   就是戴维南、诺顿等效里的正号负号。


   在上图例题里,选择结点C为参考结点()。

 结点A的电压UAAC之间的电压,A端为正

 理想电流源IS两端的电压 UA-UB。理想电流源IS在填写方程右侧矩阵元素时,对应A结点的元素填写-IS;对应B结点的元素填写+IS

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