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12 电路基本元件

作者:小编    发布时间:2024-09-09 23:45:40    浏览量:

  若所有时刻是经过坐标原点的一条直线,则为线性 电感,否则为非线.数学模型

  3)关联参考方向下负载消耗功率恒为正。 消耗功率为正的观点称为负载惯例。所以在关联参考 方向选择下,电源消耗负的功率。消耗负功率即发出正 功率。

  其定义为:在任一时刻 t,其特性可为u—q平面的一条曲 线所描述的二端元件称为电容。 q 电路符号表示为

  若所有时刻是经过坐标原点的一条直线,则为线性 电容,否则为非线.数学模型

  (2)从能量的观点分类: 有源元件 无源元件 (3)根据数学模型分类: 线性元件 (线性方程) 非线性元件 (非线性方程) 瞬态元件 (代数方程) 动态元件 (微分方程)

  要定义多少个基本元件(理想元件) ,当然是我们 最关心的,根据元件的分类: 电阻元件 无源元件 电容元件 电感元件 电动势源(电势源) 独立电源

  其定义为:在任一时刻 t,其特性可为i—平面的一条  曲线所描述的二端元件称为电感。 电路符号表示为

  其定义为:能维持端口电流为定值(确定的时间函 数),而与通过端口的电压无关的二端元件,此维持能 力用电激流描述,故称为电激流源。 定义用数学语言表示则为 u iS 0 数学模型 其电路符号为

  当i(t)=Is为常数时,称为恒定电激流源,如图示。 若is(t)按某种确定函数规律(如正弦)变化时则称为 交变电激流源,如图示。 is IS

  前面定义的电源其输出电压(或电流)的大小和 变化规律仅取决于局外力的作功,而与所在电路 中其他部分的电流或电压无关,具有这种特性的 电源,称独立电源。 在实际应用中,还有存在着电源的输出电压或 电流的大小和变化规律受所在电路的其它某支路 的电流或电压控制,当控制量消失或为零时,受 控电源的电压或电流也将为零,具有这种特性的 电源称为受控源。

  受控源的电路模型是由两条(控制与被控制)支路组成 的四端元件。被控制支路为电源符号。 根据控制与被控制支路物理量的不同受控源分为: 电压控制电压源(VCVS) 电压控制电流源(VCCS) 电流控制电压源(CCVS) 电流控制电流源(CCCS)

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  当e(t)=E为常数时电源称为恒定电动势,如图示。 若e(t)按某种确定函数规律(如正弦)变化时则称为 交变电动势,如图示。 e E

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  伏安特性 上式为电阻元件上的电压与电流的约束关系,亦称为伏 安关系(特性),简称VCR。 R=tg(G=1/R)为直线的斜率,它具有两种含义:一 是文字符号,表示电阻(G表示电导);二是元件参数,其单 位为欧姆,Ω(西门子,S)。

  电路模型是由实际电气设备或装置的物理特 1.建模思想和方法 性模型化而建立的元件模型(符号)组成的电 路图。电路分析研究的对象就是电路模型(原 在实际应用中,不可能对每一个实际电气 理电路)。 装置定义一个模型,而是先定义几个基本元件, 再由基本元件的组合来描述实际电气装置主要 物理特性,此称为电路模型或原理电路图。 所谓基本元件,系指描述实际物理过程主 要物理特性,而忽略次要因素的基本模型符号, 又称为电路元件,简称元件。

  其定义为:在任一时刻 t,其特性可为u—i平面的一 条曲线所描述的二端元件称为电阻。 u 电路符号表示为

  非线性电阻 若所有时刻是经过坐标原点的一条直线,则为线性 电阻,否则为非线; u

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  2.理想受控源模型 所谓理想受控电源,控制端消耗的功率为零, 即电压控制的受控源输入电阻无穷大(Ii=0),电 流控制的受控源输入电阻为零(Ui=0)),其输 出为恒定电压或电流。

  其定义为:能维持端口电压为定值(确定的时变函数), 而与通过端口的电流无关的二端元件,此维持能力用电动势 描述,故称为电动势源,简称电势源。 定义用数学语言表示则为 其电路符号为 若电源的电压(或电流)其大小和变化规律

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