1. 電路遇到受控源該怎麼計算
處理受控源問題,主要是充分利用基爾霍夫兩個定理。
根據基爾霍夫電流定理(KCL):
對於上節點而言,兩個標注的電流(0.5I 和 I)都是流出,所以流經水平位置的電阻1Ω的電流為 1.5I,
所以水平位置的電阻端電壓為: 1Ω * 1.5 I = 1.5 * I V ---------------①
根據基爾霍夫電壓定理(KVL):
10V電壓被分為兩部分:
第一部分是水平的電阻端電壓: 1Ω * 1.5 I = 1.5 * I V ;
第二部分是豎直的電阻端電壓: 1Ω * I = I V;
所以電壓平衡關系為: 1.5 * I + I = 10 V ---------------②
解得: I = 4 A
所以流經受控源的電流為 2A; 端電壓也即豎直電阻端電壓=1Ω * I = 4 V,且上正下負。
功率P = - 2 * 4 = - 8 W ————負號是因為它相當於電阻,屬於消耗功率(電壓上正下負,電流自上而下—————類似於電阻,而不是電源)。
打字看起來很多,但實際上並不復雜,抓住KCL和KVL即可。
簡單寫如下:
10 = (0.5i + i)* 1 Ω + i * 1 Ω 〔也等於(0.5i + i)* 1 Ω + 受控源電壓〕
注釋:
1、圖中的受控源為 電流控制電流源,必須准確識別;
2、對於分析含有受控源的電路,總的原則是:
列寫網路方程時,先把受控源當作獨立源列入方程,然後根據受控源控制量與網路變數的關系.從網路方程中消掉非網路變數。
因為受控源具有電源的形式,所以列寫網路方程時,可以先把它當作獨立源列寫入方程中。但是它畢竟不是獨立源,只是控制量的一種函數,所以可以將控制量用網路變數來表示而從網路方程中消掉。
2. 怎麼求戴維寧等效電路…受控源怎麼處理置零嗎盡量把受控源講清楚一點謝謝啦
受控源不能置零。利用戴維南定理時,受控源不能作任何處理,要原封不動地保持在電路中。
求Uoc時,受控源參與電路分析計算,不能做任何變更;
求Req時,由於受控源的存在,不能利用串並聯等效變換來計算,此時要使用電壓電流法:即在斷口處外加一個電壓U0,設從Uoc的「+」輸入的電流為I0,則Req=U0/I0。當然,此時也可以和諾頓定理結合,再求出Isc,那麼Req=Uoc/Isc。
戴維南定理使用時,將元件從電路中斷開後,電路結構發生了變化、變得較為簡單,容易分析計算。如果剩餘電路仍然復雜,其他定理如疊加定理、節點電壓法、網孔電流法等,都可以繼續使用。
(2)受控源電路擴展閱讀:
一個含有獨立電壓源、獨立電流源及電阻的線性網路的兩端,就其外部型態而言,在電性上可以用一個獨立電壓源V和一個鬆弛二端網路的串聯電阻組合來等效。
在單頻交流系統中,此定理不僅只適用於電阻,也適用於廣義的阻抗。戴維南定理在多電源多迴路的復雜直流電路分析中有重要應用。
當研究復雜電路中的某一條支路時,利用電工學中的支路電流法、節點電壓法等方法很不方便,此時用戴維南定理來求解某一支路中的電流和電壓是很適合的。
戴維南定理只對外電路等效,對內電路不等效。也就是說,不可應用該定理求出等效電源電動勢和內阻之後,又返回來求原電路(即有源二端網路內部電路)的電流和功率。
應用戴維南定理進行分析和計算時,如果待求支路後的有源二端網路仍為復雜電路,可再次運用戴維南定理,直至成為簡單電路。
3. 受控源到底是什麼啊能否話電路圖講解下
這里的「源」是指電壓(電流)源,理想情況下電壓(電流)源的電壓(電流)是個恆定值。受控源則是指電壓(電流)源的電壓(電流)值不是固定值,而是受控於其他迴路的電壓(電流)參數變化。因此有電壓控制電壓源、電壓控制電流源、電流控制電壓源、電流控制電流源之分。
例如工作在放大狀態的三極體,其集電極電流就可視為一個電流控制電流源,即Ic=βIb。
4. 帶有受控源的電路怎麼用戴維寧定理求解
解:(1)將R=2Ω電阻所在支路從電路中斷開。
求等效電壓Uoc:此時,50Ω電阻中沒有了電流,因此U=0,受控電流源0.3U=0,相當於開路。
剩餘電路中沒有形成迴路,因而3Ω電阻中也沒有電流流過,壓降為零。
所以:Uoc=Uab=5V。
求等效電阻Req:再將5V電壓源短路,從a(+)b(-)外加一個電壓U0,設從a端流入的電流為I0。
此時:U=-50I0,受控電流源為:0.3U=0.3×(-50I0)=-15I0。
根據KCL得到3Ω電阻的電流為:I0+(-15I0)=-14I0,方向向左。
所以:U0=50I0+3×(-14I0)=8I0,得到:Req=U0/I0=8(Ω)。
(2)根據戴維南定理:I=Uoc/(Req+R)=5/(8+2)=0.5(A)。
5. 在求解含有受控源的電路時,可將受控源視為獨立源
受控源的電路符號抄及特性與獨立源有相似之處,即受控電壓源具有電壓源的特性,受控電流源具有電流源的特性;但它們又有本質的區別,受控源的電流或電壓由控制支路的電流或電壓控制,一旦控制量為零,受控量也為零,而且受控源自身不能起激勵作用,即當電路中無獨立電源時就不可能有響應,因此受控源是無源元件.受控源是一種電路模型,實際存在的一種電氣器件,如晶體管、運算放大器、變壓器等,它們的電特性可用含受控源的電路模型來模擬.
2.電路分析過程中受控源的處理方法
在電路分析過程中,受控源具有兩重性(電源特性、負載特性),有時需要按電源處理,有時需要按負載處理.
(1)在利用結點電壓法、網孔法、電源等效變換、列寫KCL、KVL方程時按電源處理(與獨立電源相同、把受控關系作為補充方程).
(2)在利用疊加定理分析電路時,受控源不能作為電源單獨作用,疊加時只對獨立電源產生的響應疊加,受控源在每個獨立電源單獨作用時都應在相應的電路中保留,即與負載電阻一樣看待;求戴維寧等效電路,用伏安法求等效電阻時,獨立源去掉,但受控源同電阻一樣要保留.
6. 什麼是受控源
1.受控源的電路符號及特性與獨立源有相似之處,即受控電壓源具有電壓源的特性,受控電流專源具有電流源的屬特性;但它們又有本質的區別,受控源的電流或電壓由控制支路的電流或電壓控制,一旦控制量為零,受控量也為零,而且受控源自身不能起激勵作用,即當電路中無獨立電源時就不可能有響應,因此受控源是無源元件。
受控源是一種電路模型,實際存在的一種電氣器件,如晶體管、運算放大器、變壓器等,它們的電特性可用含受控源的電路模型來模擬。
2.電路分析過程中受控源的處理方法
在電路分析過程中,受控源具有兩重性(電源特性、負載特性),有時需要按電源處理,有時需要按負載處理。
(1)在利用結點電壓法、網孔法、電源等效變換、列寫KCL、KVL方程時按電源處理(與獨立電源相同、把受控關系作為補充方程)。
(2)在利用疊加定理分析電路時,受控源不能作為電源單獨作用,疊加時只對獨立電源產生的響應疊加,受控源在每個獨立電源單獨作用時都應在相應的電路中保留,即與負載電阻一樣看待;求戴維寧等效電路,用伏安法求等效電阻時,獨立源去掉,但受控源同電阻一樣要保留。
標簽: 受控源與獨立源
7. 現代電路分析中常見的受控源有哪些
常見的受控源分為四種:
1、電壓控制電流源,簡稱為VCCS;
2、電壓控制電壓源,簡稱為VCVS;
3、電流控制電流源,簡稱為CCCS;
4、電流控制電壓源,簡稱為CCVS。
第一個字母:V——Volatge(電壓)、C——Current(電流);
第二個字母:C——Control,控制;
第三個字母:V——Volatge(電壓)、C——Current(電流);
第四個字母:S——Source(源)。
8. 受控源電路怎麼處理
1.受控源的電路符號及特性與獨立源有相似之處,即受控電壓源具有電壓源的特性,受控電流源具有電流源的特性;但它們又有本質的區別,受控源的電流或電壓由控制支路的電流或電壓控制,一旦控制量為零,受控量也為零,而且受控源自身不能起激勵作用,即當電路中無獨立電源時就不可能有響應,因此受控源是無源元件。 受控源是一種電路模型,實際存在的一種電氣器件,如晶體管、運算放大器、變壓器等,它們的電特性可用含受控源的電路模型來模擬。 2.電路分析過程中受控源的處理方法 在電路分析過程中,受控源具有兩重性(電源特性、負載特性),有時需要按電源處理,有時需要按負載處理。 (1)在利用結點電壓法、網孔法、電源等效變換、列寫KCL、KVL方程時按電源處理(與獨立電源相同、把受控關系作為補充方程)。 (2)在利用疊加定理分析電路時,受控源不能作為電源單獨作用,疊加時只對獨立電源產生的響應疊加,受控源在每個獨立電源單獨作用時都應在相應的電路中保留,即與負載電阻一樣看待;求戴維寧等效電路,用伏安法求等效電阻時,獨立源去掉,但受控源同電阻一樣要保留。
9. 受控源—電路分析
(a)圖受控源是「電流控制電流源」
受控源大小註明了「2I」,那你就在電路版里找「I」,也權就是中間那條線上的電流,就受它控制
從(a)圖到(b)圖,是做了電源等效變換。受控源被等效為「電流控制電壓源」
然後發現等效後的受控電壓源大小就等於流過自身電流的四倍,相當於一個4Ω電阻上壓降(自己再體會一下),最後就把它看作一個電阻了。