Перенос источников напряжения в схемах

Идеальные источники тока и напряжения.

Источник напряжения – активный элемент с двумя зажимами, напряжение на котором не зависит от тока проходящего через истоочник

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Источник ЭДС
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru
i
i=var

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Источник тока

е U R
Если R=0 то Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru и Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru а это невозможно
Схема реального источника напряжения:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

r

i
Идеальный источник тока – активный элемент, ток которого на зависит от напряжения на его выводах.

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Стрелка указывает положительное напряжение тока i(t) или полярность источника

i1
Схема реалбного источника тока:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i=const;

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

при Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Поэтому идеальный источн. тока так же как и источн. напряжения рассматривается как источник бесконечной мощности.

Реальный иточн. – источн. конечной мощности.

Законы Киргофа.

1-й) Алгебраическая сума токов входящих в узел равна 0:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

2-й) Алгебраическая сумма ЭДС в любом контуре в цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура.

Последовательные, паралельные и смешанные соединения.

R1 R2 Rn
Последовательное соединение:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Паралельное соединение:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i
  i1 i2 in

i=i1=i2+…in= Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

R1 R2

       
    Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru
 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

R1 R2 R3

i

i2
i1
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

  R1 R2

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

ток в паралельной ветви равен произведению тока в неразветвлённой части на дробь, в числителе которой сопротивление противоположной ветви, а в знаменателе сумма сопротивлений паралельных ветвей.

Смешанное соединение:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

R2 R3

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

4. Перобразование соединения типа “треугольник” в эквивалентную “звезду”.

Преобразования наз. эквивалентными, если внешние токи и напряжения неизменны.

“Треугольник”:

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

“Звезда”:

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

(2-й закон Киргофа)

i1
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Условие эквивалентности:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

эквивалентность выполняется если:

i
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Сопротивление в лучах эквивалентной “звезды” равно произведению сопротивлений прилегающих сторон треуголиника

делёному на сумму сопротивлений 3-х сторон треугольника.

Преобразование соединения типа “ звезда ” в эквивалентный “треугольник ”.

“Треугольник”:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

“Звезда”:

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Сопротивление стороны эквивалентного треугольника равно сумме сопротивлений прилегающих лучей звезды плюс их произведение делённое на сопротивление третьего луча.

i1
5. Эквивалентные источники напряжения и тока

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i1
i
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i-i1

(условие эквивалентности)
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Источник напряжения (рис. 1) можна заменить на эквивалентный источник тока (рис. 2) (см. условие эквивалентности)

in+1
6. Преобразование схем с двумя узлами.

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i2
i1

заменим все источники напряжения на источники тока.

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Rn+1

in+1
Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

эта схема будет эквивалентна следующей:

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

заменив источник тока на источник напряжения мы упростили первоначальную схему до такой:

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах.

Источник ЕДС может быть перенесён из какой либо ветви схемы во все остальные ветви присоеденённые к узлу данной ветви, без изменения токов в схеме.

Справедливо и обратное.

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Если во всех ветвях цепи, кроме одной, имеются одинаковые ЕДС направленные к одному узлу или то узла, то они могут быть заменены одним источникомЕДС в находящейся ветви, в которой она отсутствовала.

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Источник тока может быть заменён несколькими источниками тока, подключёнными параллельно всем ветвям которые составляли контур с рассматриваемым источником.

       
    Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

8. Метод контурных токов.

Задаём контурный ток. Направление токов должно быть либо ¿, либо в другом направлении, но они должны быть одинаковыми.

R1 R2

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i1 i2

E1 R3 E2

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru i1

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru i2

9. Метод наложения или метод суперпозиции.

Правило для схем с источниками напряжения.

Ток в любом контуре линейной электрической цепи может быть получен как алгебраическая сумма токов вызываемых в этом контуре каждой из ЭДС в отдельности.

Правило для схем с источниками токов.

Узловое напряжение любого узла линейной электрической цепи может быть получено как алгебраическая сумма напряжений вызываемых в этом узле каждым из задающих токов в отдельности.

R1 R2

 
  Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

i1

E1 R3 E2

Найти і3 - ?.

i3=i31+i311

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru R1 R2

i1

E1 R3

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru R1 R2

i1

R3 E2

Перенос источников напряжения в схемах - student2.ru

Наши рекомендации