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正文內(nèi)容

電路基礎唐民麗高職高專(參考版)

2025-05-06 08:41本頁面
  

【正文】 五、思考題 用直流工作點分析法對圖 2?35和圖 2?36電路進行仿真分析,根據(jù)分析結(jié)果驗證疊加定理的正確性。 ,確定被測數(shù)值的正負號。 仿真實驗 3 疊加定理的驗證 疊加定理與替代定理 圖 235 雙電源作用時的實驗電路 疊加定理與替代定理 ,驗證疊加定理的正確性。 三、實驗內(nèi)容及步驟 235在 EWB軟件中連接實驗電路。 。 表 25 戴維南等效實驗電路外特性實驗數(shù)據(jù)表 24和表 25的值進行比較,驗證戴維南定理的正確性。 233改變 RL阻值,測量有源二端網(wǎng)絡的外特性。 R0的值。 圖 233 含源二端網(wǎng)絡實驗電路 疊加定理與替代定理 ,單擊仿真開關(guān),測得含源二端網(wǎng)絡的開路電壓 UOC(圖 233中電壓表的電壓值 ),將測量結(jié)果記錄在表 23中。 仿真實驗 2 戴維南定理的驗證 疊加定理與替代定理 2)測定有源二端網(wǎng)絡等效電阻的其他方法:將被測有源網(wǎng)絡中內(nèi)部的獨立電壓源 US處短接,獨立電流 IS處開路,被測網(wǎng)絡成為無獨立源的二端網(wǎng)絡,然后用外加電源法或直接用萬用表的歐姆檔去測定負載 RL開路后 A、 B兩點間的電阻,此即為被測網(wǎng)絡的等效內(nèi)阻 R0。 二、實驗原理 ,任何一個線性含源二端電阻網(wǎng)絡,對外電路來說,可以用一條含源支路等效替代。 ,并了解各種測量方法的特點。 表 22 電流源實驗電路數(shù)據(jù) 21和表 22中的電壓與電流數(shù)據(jù),可以看出符合等效條件 (US=ISRS)的電壓源與電流源對外電路是等效的。 232連接電流源實驗電路, 根據(jù)電壓源與電流源等效變換條件,取電流源的電流為 10mA,電流源內(nèi)阻仍為 1kΩ 。 仿真實驗 1 實際電壓源與實際電流源的等效變換 疊加定理與替代定理 圖 231 電壓源實驗電路圖 , 疊加定理與替代定理 三、實驗內(nèi)容與步驟 EWB軟件中按圖 231連接電壓源實驗電路,其中電壓源的電壓為 10V,電壓源內(nèi)阻為 1kΩ 。 。 二、實驗原理 。 。 US3=6V的電壓源,其他參數(shù)不變,如圖 230所示,則電流 I又為多少? 思考與練習 疊加定理與替代定理 圖 230 思考與練習 2題圖 疊加定理與替代定理 一、實驗目的 EWB軟件的使用。 疊加定理與替代定理 ?例 212 求圖 228a所示電路中電阻 R的值。 2)電流值為 Ik且方向與原支路電流方向一致的理想電流源。 圖 228 例 212圖 替代定理的內(nèi)容:在具有唯一解的線性或非線性電路中,第條支路的電壓和電流為已知的和,則不管該支路是什么元件,總可以用以下三種元件中任一元件來替代,替代前后,電路中其他各處的電流和電壓保持不變。 疊加定理與替代定理 圖 227 例 211圖 解:圖 227a中有兩個獨立源,分別單獨作用時可畫出圖 227b、 c所示電路。 3)當電路中存在受控源時,由于受控源不能像獨立源一樣單獨提供電壓或電流,因此要將受控源作為負載保留在各分電路中。 疊加定理與替代定理 (5)6Ω 電阻所消耗的功率為 P=UI=I2R=12 6W=6W 應用疊加定理所注意的事項: 1)疊加定理只適用于線性電路,而不適合非線性電路。 (2)原電路中 I1和 I2的參考方向已給定,分別在兩個分電路中標出對應電流的參考方向,為了分析方便,盡量與單獨
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