电流源电压源电阻串联(电流源电压源和电阻串联)
本文目录一览:
- 1、为什么电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联?
- 2、电流源和电压源串联如何变换
- 3、电压源和电流源和一个电阻串联为啥电流源吸收功率
- 4、电压源是否可以等效为一个电阻和一个电流源?
- 5、串联电路中电阻与电压有什么关系?
- 6、已知受控电流源电压源串联电阻,求受控源等效电路。
为什么电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联?
1、因为电流源与电阻串联时其对外电路的效果与单个电流源的效果相同,电流源与电压源是可以等效转换的,一个电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联。
2、由于电流源的电流是固定的,所以电流源不能断路,电流源与电阻串联时其对外电路的效果与单个电流源的效果相同。此外,电流源与电压源是可以等效转换的,一个电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联。导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
3、解:首先说明,电源等效变换原则中,电流源Is并联电阻R,可以等效为电压源Us=Is×R、串联电阻R;反之亦然。另外,电源的等效变换是针对电路外部的等效变换,对于其内部是不等效的。
4、理想电流源与电阻并联是一个典型的实际电流源,可以转换为成一个实际电压源,其电压源的电压等于电流源电流乘以所并联的电阻,原并联的电阻改为串联,成为电压源的内阻。
电流源和电压源串联如何变换
进行电路计算时,恒压源串电阻和恒电流源并电阻两者之间均可等效变换, R S 不一定是电源内阻。恒压源和恒流源不能等效互换。恒压源和恒流源并联,恒流源不起作用,对外电路提供的电压不变。 恒压源和恒流源串联,恒压源不起作用,对外电路提供的电流不变。
电压源串联电阻变电流源并电阻 Is=Us/R串 R并=R串 没有电阻的是不能变换的。
解:U=6V电压源串联R1=3Ω电阻,等效为:U/R1=6/3=2(A)电流源、并联R1电阻;Is2=1A电流源、并联R2=1Ω电阻,等效为:Is2×R2=1×1=1(V)电压源、串联R2=1Ω电阻。(上图)。2A电流源与Is1=2A的电流源并联,等效为:2-2=0A的电流源,相当于开路。
电压源和电流源和一个电阻串联为啥电流源吸收功率
1、电源吸收功率的原因是电流源本身的内部电阻导致了能量损耗。电压源和电流源与电阻串联时,电压源提供了一定的电势差,而电流源提供了恒定的电流。在串联电路中,电压源的电势差驱动电流流过电阻,产生功率消耗。而电流源提供的恒定电流则会根据电阻的阻值产生一定的电压降,这意味着电流源反而会吸收功率。
2、电流源流入正极。电阻串联电路中,电流源流出正极是输出功率,流入正极是吸收功率。电流源的内阻相对负载阻抗大,负载阻抗波动不会改变电流大小,在电流源回路中串联电阻不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。
3、电压源与电流源并联,电流源两端电压就是电压源电压Us,上正下负。电压源的电流I1,根据KCL可求得:I1=I2-Is。电影演提供的功率:P1=Us×I1。因为Us和I1为非关联正方向,如果P10,则电压源向外提供功率P1=Us×I1;如果P10,则电压源吸收功率-P1。
4、电压源与电阻并联,因此电阻两端电压即电压源电动势15V。因此,电阻吸收(消耗)功率P1=U/R=15/5=45W。电流源两端电压由电压源决定也为15V,且方向为上正下负,和电流源的电流方向(从上向下)为关联正方向,因此电流源吸收电功率P2=IU=15×2=30W。
5、电流源IS与电压源E反向并联,见附图二。因为电阻R电流方向已经由电压源E锁定为向下流动,故电流源电流IS虽然已经走到了电阻R的家门口,但是眼巴巴地流不进去,最终无可奈何自电压源负极流向正极,结果加重电压源负担。此时电压源E工作电流为(IS+IL)。功率由电压源单独提供,电流源吸收功率。
6、功率为电压和电流的乘积,工作状态要看电压和电流的方向,如果电流是从电压源的正极性端流出,那么电压源发出功率,电流源吸收功率,反之如果电流从电压源的正极性端流入,那么电压源吸收功率,电流源发出功率。
电压源是否可以等效为一个电阻和一个电流源?
电流源和电阻串联等效成电压源。电流源和电阻串联等效为电压源时,等效电压源的电压为该电流源的电流乘以串联电阻的阻值,内阻就是串联电阻,电压源和电阻并联等效为电流源时,等效电流源的电流为该电压源的电压除以并联电阻的阻值,内阻就是并联电阻。
电压源可以等效转换为一个理想的电流源 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。
电压源和一个电阻的串联,可等效为一个电流源和该电阻的并联。同样的,一个电流源和一个电阻的并联,可等效为一个电压源和该电阻的串联。具体数值的关系是:电压源的电压是Us,与电压源串联的电阻是R,那么等效为电流是 Is=Us/R的电流源和电阻R的并联。
电压源串联一个电阻等效于电流源并联一个电阻,这一等效转换是为了实现负载的等效。理想电压源具备零内阻特性,在负载发生变化时,其输出电压保持不变;理想电流源则具有无穷大内阻,在负载变化时,其输出电流保持恒定。
两句话的前半段是对的,后半段都是错的,意思当然不一样。理想电压源(电流源)是不能用电流源(电压源)构成。
这应该不难理解。一个电压源串联电阻等效一个电流源与电阻并联。电压源的特征时,输出电压不变。电流源的特征是输出电流不变。电压源串联电阻后,电压恒定,输出电流也就恒定。同理,电流源并联电阻后,电流不变自然电阻上的电压也就恒定。
串联电路中电阻与电压有什么关系?
1、串联电路中电压与电阻的关系为:U=RI,I=U/R,因为串联电路中I处处相等,故串联电路中,电阻和电压成正比。
2、串联电路中,电路中的电流是相同的,所以电阻的阻值越大,电压降越大。因为U=I×R。
3、电压关系:总电压等于各分电压之和,即U=U1+U2;电流关系:电流处处相等,即I=I1=I2;电阻关系:总电阻等于各分电阻之和,即R=R1+R2;故答案为:U=U1+U2; I=I1=I2;R=R1+R2 拓展:串联的定义:两个小灯泡首尾相连,然后接进电路中,我们说这两个灯泡是串联(series connection)。
4、在串联电路中,各电阻两端电压相等。这是因串联电路中电流只能顺序流过各个电阻,电流大小相同,而电阻不同,电压大小也不同,但是各电阻两端的电压之和等于串联电路两端的电压。各电阻两端电压相等。串联电路中各部分电路两端电压与电阻的关系为电压比等于电阻比,即U1:U2=R1:R2。
5、有多个电阻串联,那么总电压等于各个电阻上压降的总和。电阻:串联电路中总电阻等于各个电阻之和。这是因为电流通过每个电阻时都会遇到电阻的阻碍,所以总的电阻就是所有电阻的累加。分压原理:根据电压和电阻的关系,串联电路中各个电阻上的电压与它们的电阻值成正比。
已知受控电流源电压源串联电阻,求受控源等效电路。
即:u=6I。根据KVL:U=5×I+u=5I+6I=11I。端口等效电阻:Req=U/I=11(Ω)。——一般来讲,电流源和电阻并联,可以根据电源等效变换等效为:15×u/10=5u的受控电压源、串联15Ω电阻;但是在本题中,控制量u就在15Ω电阻上面,因此不能这样化简电路,只能采取上面的方法求解。
所以:-U=8×2I=16I。Req=U/I=-16(Ω),电路呈现负电阻特性,这是由于电路中存在受控源所致。
当然可以。电流源与一个比负载小很多的电阻并联就相当于一个内阻很小的电压源。因为负载电阻与一个很小的电阻并联,总电阻只有很小的下降,电流源的输出电压也只有很小的下降。
有受控源求等效电阻其做法有:在求等效电阻端口加以电压源uo,求该电压源作用时的响应电流io,等效电阻为:Ro=uo/io。在求等效电阻端口加以电流源io,求该电流源作用时的响应电压uo,等效电阻为:Ro=uo/io。已知端口电压uo的情况下,还可以短路端口求短路电流io,等效电阻为:Ro=uo/io。