《电路》电子课件教案邱关源版第3章电阻电路的一般分析

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1、第3章 电阻电路的一般分析,本章重点,重点,熟练掌握电路方程的列写方法:支路电流法回路电流法结点电压法,返 回,线性电路的一般分析方法,普遍性:对任何线性电路都适用。,复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和结点电压法。,元件的电压、电流关系特性。,电路的连接关系KCL,KVL定律。,方法的基础,系统性:计算方法有规律可循。,下 页,上 页,返 回,1.网络图论,哥尼斯堡七桥难题,图论是拓扑学的一个分支,是富有趣味和应用极为广泛的一门学科。,下 页,上 页,3.1 电路的图,返 回,2.电路的图,一个

2、元件作为一条支路,元件的串联及并联组合作为一条支路,有向图,下 页,上 页,返 回,图的定义(Graph),G=支路,结点,电路的图是用以表示电路几何结构的图形,图中的支路和结点与电路的支路和结点一一对应。,图中的结点和支路各自是一个整体。,移去图中的支路,与它所联接的结点依然存在,因此允许有孤立结点存在。,如把结点移去,则应把与它联接的全部支路同时移去。,下 页,上 页,结论,返 回,从图G的一个结点出发沿着一些支路连续移动到达另一结点所经过的支路构成路径。,(2)路径,(3)连通图,图G的任意两结点间至少有一条路径时称为连通图,非连通图至少存在两个分离部分。,下 页,上 页,返 回,(4)

3、子图,若图G1中所有支路和结点都是图G中的支路和结点,则称G1是G的子图。,树(Tree),T是连通图的一个子图且满足下列条件:,连通 包含所有结点 不含闭合路径,下 页,上 页,返 回,树支:构成树的支路,连支:属于G而不属于T的支路,树支的数目是一定的,连支数:,不是树,树,对应一个图有很多的树,下 页,上 页,明确,返 回,回路(Loop),L是连通图的一个子图,构成一条闭合路径,并满足:(1)连通,(2)每个结点关联2条支路。,不是回路,回路,2)基本回路的数目是一定的,为连支数;,1)对应一个图有很多的回路;,3)对于平面电路,网孔数等于基本回路数。,下 页,上 页,明 确,返 回,

4、基本回路(单连支回路),支路数树支数连支数 结点数1基本回路数,结点、支路和基本回路关系,基本回路具有独占的一条连支,下 页,上 页,结论,返 回,例,图示为电路的图,画出三种可能的树及其对应的基本回路。,下 页,上 页,注意,网孔为基本回路。,返 回,3.2 KCL和KVL的独立方程数,1.KCL的独立方程数,1,4,3,2,n个结点的电路, 独立的KCL方程为n-1个。,下 页,上 页,结论,返 回,2.KVL的独立方程数,下 页,上 页,1,3,2,对网孔列KVL方程:,可以证明通过对以上三个网孔方程进行加、减运算可以得到其他回路的KVL方程:,注意,返 回,KVL的独立方程数=基本回路

5、数=b(n1),n个结点、b条支路的电路, 独立的KCL和KVL方程数为:,下 页,上 页,结论,返 回,3.3 支路电流法,对于有n个结点、b条支路的电路,要求解支路电流,未知量共有b个。只要列出b个独立的电路方程,便可以求解这b个变量。,1. 支路电流法,2. 独立方程的列写,下 页,上 页,以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。,从电路的n个结点中任意选择n-1个结点列写KCL方程,选择基本回路列写b-(n-1)个KVL方程。,返 回,例,1,3,2,有6个支路电流,需列写6个方程。KCL方程:,取网孔为独立回路,沿顺时针方向绕行列KVL写方程:,回路1,回路2,回路3,下 页

6、,上 页,返 回,应用欧姆定律消去支路电压得:,下 页,上 页,这一步可以省去,回路1,回路2,回路3,返 回,(1)支路电流法的一般步骤:,标定各支路电流(电压)的参考方向;,选定(n1)个结点,列写其KCL方程;,选定b(n1)个独立回路,指定回路绕行方 向,结合KVL和支路方程列写;,求解上述方程,得到b个支路电流;,进一步计算支路电压和进行其它分析。,下 页,上 页,小结,返 回,(2)支路电流法的特点:,支路法列写的是 KCL和KVL方程, 所以方程列写方便、直观,但方程数较多,宜于在支路数不多的情况下使用。,下 页,上 页,例1,求各支路电流及各电压源发出的功率。,解,n1=1个K

7、CL方程:,结点a: I1I2+I3=0,b( n1)=2个KVL方程:,11I2+7I3= 6,7I111I2=70-6=64,U=US,返 回,下 页,上 页,返 回,例2,结点a: I1I2+I3=0,(1) n1=1个KCL方程:,列写支路电流方程.(电路中含有理想电流源),解1,(2) b( n1)=2个KVL方程:,11I2+7I3= U,7I111I2=70-U,增补方程:I2=6A,下 页,上 页,设电流源电压,返 回,+ U_,解2,由于I2已知,故只列写两个方程,结点a: I1+I3=6,避开电流源支路取回路:,7I17I3=70,下 页,上 页,返 回,例3,I1I2+I

8、3=0,列写支路电流方程.(电路中含有受控源),解,11I2+7I3= 5U,7I111I2=70-5U,增补方程:U=7I3,有受控源的电路,方程列写分两步:,先将受控源看作独立源列方程; 将控制量用未知量表示,并代入中所列的方程,消去中间变量。,下 页,上 页,注意,结点a:,返 回,3.4 网孔电流法,基本思想,为减少未知量(方程)的个数,假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示,来求得电路的解。,1.网孔电流法,下 页,上 页,以沿网孔连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法称网孔电流法。它仅适用于平面电路。,返 回,独立回路数为2。选图示的两个独

9、立回路,支路电流可表示为:,下 页,上 页,网孔电流在网孔中是闭合的,对每个相关结点均流进一次,流出一次,所以KCL自动满足。因此网孔电流法是对网孔回路列写KVL方程,方程数为网孔数。,列写的方程,b,返 回,网孔1: R1 il1+R2(il1- il2)-uS1+uS2=0,网孔2: R2(il2- il1)+ R3 il2 -uS2=0,整理得:,(R1+ R2) il1-R2il2=uS1-uS2,- R2il1+ (R2 +R3) il2 =uS2,2. 方程的列写,下 页,上 页,观察可以看出如下规律:,R11=R1+R2 网孔1中所有电阻之和,称网孔1的自电阻。,返 回,R22=

10、R2+R3 网孔2中所有电阻之和,称网孔2的自电阻。,自电阻总为正。,R12= R21= R2 网孔1、网孔2之间的互电阻。,当两个网孔电流流过相关支路方向相同时,互电阻取正号;否则为负号。,uSl1= uS1-uS2 网孔1中所有电压源电压的代数和。,uSl2= uS2 网孔2中所有电压源电压的代数和。,下 页,上 页,注意,返 回,当电压源电压方向与该网孔电流方向一致时,取负号;反之取正号。,下 页,上 页,方程的标准形式:,对于具有 l 个网孔的电路,有:,返 回,Rjk: 互电阻,+ : 流过互阻的两个网孔电流方向相同;,- : 流过互阻的两个网孔电流方向相反;,0 : 无关。,Rkk

11、: 自电阻(总为正),下 页,上 页,注意,返 回,例1,用网孔电流法求解电流 i,解,选网孔为独立回路:,无受控源的线性网络Rjk=Rkj , 系数矩阵为对称阵。 当网孔电流均取顺(或逆)时针方向时,Rjk均为负。,下 页,上 页,表明,返 回,例 用网孔法求图示电路中的I0,For mesh 1, - 20 + 6i1 2i2 - 4i3 = 0 3i1 - i2 - 2i3 = 10 (1) For mesh 2, 10i2 - 2i1 - 8i3 10I0 = 0 = -i1 + 5i2 9i3 (2) But I0 = i3, 18i3 - 4i1 - 8i2 = 0 - 2i1 -

12、 4i2 + 9i3 = 0 (3),From (1) to (3),包含电流源的网孔分析法,第1种情况:电流源仅存在于一个网孔中,i2=-5A,-10+4i2+6(i1-i2)=0 i2=-5A,第2种情况:电流源存在于两个网孔之间,将电流源和与之相串联的元件支路除去后,得到一个超网孔(supermesh),对于超网孔应用KVL,-20+6i1+10i2+4i2=0,6i1+14i2=20,对于公共支路应用KCL,i2=i1+6,i1=-3.2A i2=2.8A,例:求图示电路中的电流i1 、i2 、 i3,We have a supermesh. Let all R be in k, i

13、in mA, and v in volts.,For the supermesh, -100 +4i1 + 8i2 + 2i3 + 40 = 0 or 30 = 2i1 + 4i2 + i3 (1),At node A, i1 + 4 = i2 (2),At node B, i2 = 2i1 + i3 (3),Solving (1), (2), and (3), we get i1 = 2 mA, i2 = 6 mA, and i3 = 2 mA.,例 求图示电路中的vx和ix,For the supermesh, -50 + 10i1 + 5i2 + 4ix = 0, but ix = i1

14、. Hence, 50 = 14i1 + 5i2 (1),At node A, i1 + 3 + (vx/4) = i2, but vx = 2(i1 i2), hence, i1 + 2 = i2 (2),Solving (1) and (2) gives i1 = 2.105 A, i2 = 4.105 A vx = 2(i1 i2) = 4 volts and ix = i2 2 = 2.105A,(1)网孔电流法的一般步骤:,选网孔为独立回路,并确定其绕行方向;,以网孔电流为未知量,列写其KVL方程;,求解上述方程,得到 l 个网孔电流;,其它分析。,求各支路电流;,下 页,上 页,小

15、结,(2)网孔电流法的特点:,仅适用于平面电路。,返 回,3.5 回路电流法,1.回路电流法,下 页,上 页,以基本回路中沿回路连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。它适用于平面和非平面电路。,回路电流法是对独立回路列写KVL方程,方程数为:,列写的方程,与支路电流法相比,方程数减少n-1个。,注意,返 回,2. 方程的列写,下 页,上 页,例,用回路电流法求解电流 i.,解,只让一个回路电流经过R5支路。,返 回,下 页,上 页,方程的标准形式:,对于具有 l=b-(n-1) 个回路的电路,有:,Rjk: 互电阻,+ : 流过互阻的两个回路电流方向相同;,- : 流过互阻的两个回路电流方向相反;,0 : 无关。,Rkk: 自电阻(总为正),注意,返 回,(1)回路法的一般步骤:,选定l=b-(n-1)个独立回路,并确定其绕行方向;,对l 个独立回路,以回路电流为未知量,列写其KVL方程;,求解上述方程,得到 l 个回路电流;,其它分析。,求各支路电流;,下 页,上 页,小结,(2)回路法的特点:,通过灵活的选取回路可以减少计算量;,互有电阻的识别难度加大,易遗漏互有电阻。,返 回,3.理想电流源支路的处理,引入电流源电压,增加回路电流和电流源电流的关系方程。,

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