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    第二章 电路的等效变换如图(a)(b)所示结构和元件参数完全不相同的二端网络B和C若B和C端钮的电压与电流关系完全相同即它们的伏安关系式完全相同则称B和C是相互等效的二端网络 第二章 电路的等效变换R等效= U IR等效1. 电路特点:_串联电路的总电阻等于各分电阻之和显然串联等效电阻必大于任一个串联的电阻 _例:两个电阻分压 如下图Rni2由KCL:R22. 等效电阻Req故 R=1

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    电路的等效变换i 1i 2i 3=i 3i 3注意:对外等效但内部电压不等效R2R21U2= UR5 可见:对于复杂电路应用电阻Y—?(T — Π)的等效变换可以化简为串并联就能分析的电路2R13?u 31u23?u 23=u23?i 1?= – u23?2三个电阻相等时:u12?3?形相邻电阻的乘积R23R31R125Ωb其中各电阻值为 :b

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    第 二 章 电 阻 电 路 的 等 效 变 换电阻电路仅由电源和线性电阻构成的电路分析方法欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据等效变换的方法也称化简的方法下 页上 页返 回2.1 引言 任何一个复杂的电路 向外引出两个端钮且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)1.两端电路(网络)无源无源一端口ii下 页上 页2.2

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    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电阻电路的等效变换第2章 电阻电路的等效变换引言2.1首 页本章重点电路的等效变换2.2电阻的串联和并联2.3电阻的Y形连接和△形连接的等效变换2.4电压源电流源的串联和并联2.5实际电源的两种模型及其等效变换2.6输入电阻2.72. 电阻的串并联4. 电压源和电流源的等效变换3. 电阻的Y—? 变换 重点:1. 电路等效的概

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    -一 电阻串联_(c) 总电阻u电压与电阻成正比1. 电路特点:知 cc(28)ΩY型网络3R11k?E例题 对图A示桥形电路试求II1 ④②Ω10V 3∥17=Ω ∥=Ω ()∥=ΩI =10/ = 4A非电压源支路2A1Ω解:电路等效如图I2 = 6A I1=1×6(12) = 2A 回到原图有 I3 = I2 2 = 8A .1US 6V -b4V-2Ω2Ωab2A34A1)外施

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    本章重点返 回返 回下 页i 两个两端电路端口具有相同的电压电流关系则称它们是等效的电路电路等效变换的对象:R1_等效电阻u ku例R1_inik下 页返 回i14?9?i14?求:I1 I4 U4R_求出等效电阻或等效电导15?b120?b下 页15?a短路Rba2R23–2u23Y=R2i2Y – R3i3Y i2 ?R12R3i2? =u23? R23 – u12? R12?变YR

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    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 电阻电路的等效变换内容提要 本章介绍电路的等效变换的概念内容包括:电阻和电源的串并联电源的等效变换一端口输入电阻的计算目录§2—1 引言§2—2 电路的等效变换§2—3 电阻的串联和并联§2—5 电压源电流源的串联和并联§2—6 实际电源的两种模型及其等效变换§2—7 输入电阻§2—4

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    第二章 电阻电路的等效变换 电阻电路 — 由电阻元件和独立电源受控源组成的电路 激励 — 独立电源响应—所产生的电压和电流一端口(单口)网络 —具有两个外接端钮的电路一端口伏安特性 (VCR) —关联方向的电压与电流关系式ui若两个一端口N N′的伏安特性相同则它们互为等效 若N′为一电阻Req 则称N等效于Req Req被称为一端口N的等效电阻.等效的概念等效的作用1. N N′互换不影响外

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    1. 电路等效的概念由线性时不变无源元件线性受控源和独立电源组成的电路无源一端口(3)电路等效变换的目的i1. 电阻串联( Series Connection of Resistors )_上 页R eqR1上 页R2下 页iu对于两电阻并联有:i4-2R_上 页6?上 页80?7??b100?缩短无电阻支路15?a上 页RRR三端网络aR4下 页R23–i3Yu12Yi1Yi2Yi3Y = 0

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