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电压源与电流源的等效变换
电压源与电流源的等效变换
答:
电压源与电流源等效变换
的依据是对外部电路等效,即相同的负载接入后性状相同。当电流源变为电压源时,电压源的电流(实际也就是负载的电流)可以变的,是和原来的
电流源的
电流不相等;但是,你也应该知道:当并联电阻Rs的电流源Is向负载供电时,负载的电流也是可以变的,负载上的电流<Is,而不是=Is...
电压源
可以
等效
转换为一个
电流源
吗?
答:
I S 和一个电阻 R S 的并联,
电流源
可以
等效
转换为一个理想电压源 U S 和一个电阻 R S 的串联。即转换公式: U S =R S *I S。需要注意的是,转换前后 U S 与 I s 的方向, I s 应该从
电压源的
正极流出。并且等效转换只适用于外电路,对内电路不等效。
电压源与电流源
之间
的变换
条件是什么?
答:
3、电压源的等效变换条件:当电路中的元件只有电压源和电阻时,可以使用欧姆定律进行等效变换。因此,可以将电压源与目标电阻并联起来,以实现
电压源与电流源的等效变换
。4、 如果电路中存在其他元件,可以将电压源与其他元件串联,并根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律来推导等效电流源。5、在等效变换...
试用
电压源与电流源的等效变换
,叠加定律以及戴维宁定律重新解答题目2...
答:
1、将
电压源等效变换电流源
,Isv=Us/R2=2/2=1A 变换后如下图 2、用叠加原理计算电流I3 电流源Is单独作用(Isv断路);I3′=-Is÷﹙2+2﹚×2=-2÷4×2=-1A 电流源Isv单独作用(Is断路);I3″=Isv÷﹙2+2﹚×2=1÷4×2=0.5A 叠加后电流I3=I3′+I3″=-1+0.5=-0.5A 3、...
1.
电压源和电流源等效变换
的条件
答:
实际
电压源
的内阻与实际
电流源的
内阻在数值上相等;实际电压源的电压Us与实际电流源的电流Is等换算关系是:Us=IsRs 在等效变换的电源模型图上,恒压源Us的“+”极性对应恒流源Is的流出方向。还有两种电源模型
的等效变换
,对其端口以外的电路而言是等效的,但不是用于待求量在其端口内部的情况,即“对外...
实际
电压源和
实际
电流源
进行
等效
互换的条件是什么?
答:
①电压源转换为电流源。设实际电压源参数为Us与Rs串联,则
等效电流源的
电流Is=Us/Rs,电流源内阻仍然是Rs,将Is与Rs并联即转换为电流源了。②电流源转换为电压源。设实际电流源参数为Is与Rs并联,则
等效电压源
的电压Us=Is·Rs,内阻仍为Rs,将Us与Rs串联即转换为电压源了。
受控
电压源与
受控
电流源
如何
等效变换
?
答:
需要注意的是,在进行受控电压源或受控电流源的等效变换时,要考虑元件的线性特性以及适当的电阻选择。此外,还需关注电源的驱动能力和电路的稳定性等因素。在具体的电路设计中,可能还需要根据实际情况进行更多的分析和计算。受控
电压源与电流源的等效变换
的好处 1、设计灵活性:通过等效变换,可以将受控...
电流源
可以
等效变换
到
电压源
吗?
答:
理想
电流源
是不可能
等效
为理想
电压源的
。如果是实际电流源,也就是理想电流源并联有电阻,是可以等效为电压源的。其中:Us=Is×r。
电压源和电流源
之间转换时什么不变
答:
电压源和电流源的等效变换
是基于"对外等效"含义实现等效变换的,即电压源与电流源等效变换前后对外电路有相同的作用效果,即对外电路作用后产生的电流电压均不改变。基于此得到了电压源和电流源之间的等效变换关系。
试用
电压源和电流源等效变换
的方法。求电路中电流I。
答:
因为图形看不清,我就用V1,r1代替
电压源
1。我就用V2,r2代替电压源2。我就用Is,r3代替那个电流源。图中还有两个电阻用R1和R2代替。首先,将图中电压源1和电压源2
等效变换
为电流源1
和电流源
2。结果为 电流源1的电流为:V1/r1,内阻为r1,电流方向向上,电流源2的电流为:V2/r2,内阻为r2...
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