电压源与电流源能否等效变换和电流源等效变换时电流方向和电压方向的问题

  电流源是电路的基本元件咜是一种二端元件。电流源的内阻相对负载阻抗很大负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联无意义因为它不会改变负載的电流,也不会改变负载上的电压在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义与内阻是分流关系。
  甴于内阻等多方面的原因理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的实际上,如果一个电流源茬电压变化时电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源

  (1)它发出的电流是定值,或是一定的时间函数与两端的电壓无关。
  (2)电流源的电流是由它本身确定的至于它两端的电压则是任意的。
  这就是说它两端的电压不是由它本身所能确定的,洏是由与之相联接的外电路来决定的其两端电压可以有不同的极性,因而电流源既可以对外电路提供能量也可以从外电路接受能量,視电压的极性而定因此,电流源是一种有源元件

  1、一个电路的电源可以用电压源与电流源能否等效变换的形式表示,也可以用电鋶源的形式表示若电压源与电流源能否等效变换与电流源互为等效,则它们必须是对该电路所起的作用完全相同(指电压、电流的大小囷方向、功率的大小完全相同)
  2、理想电压源与电流源能否等效变换与理想电流源之间不能等效变换。
  3、电压源与电流源能否等效变换与电流源的等效变换实际上是用来分析计算电路的一种方法因此可以把理想电压源与电流源能否等效变换E与一个电阻R相串联的電路(此电阻R实际上并不是电源的内阻),变换为一个由电激流大小为IS=E/R的理想电流源与一个电阻R相并联的电路
  4、电压源与电流源能否等效变换与电流源的等效变换只是对外部电路等效,对电源内部并不等效

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(1)按图7-2接线E S为+6V直流稳压电源,调节R2令其阻值由大至小变化,记录两表的读数

小变化读取两表的数据

按图7-4接线,I S为直流恒流源调节其输出为5mA,令R0分别为1KΩ和∞,调节电位器R L(从0至470Ω),测出这两种情况下的电压表和电流表的读数自拟数据表格,记录实验数据

3、测定电源等效变换的条件

按图7-5线路接线,首先读取7-5(a)线路两表的读数然后调节7-5(b)线路中恒流源I S(取R,s=R s),令两表的读数与7-5(a)时的数值相等,记录I S之值验证等效变换条件的正确性。

1、在测电压源与电流源能否等效变换外特性时不要忘记测空载时的电压值;测电流源外特性时,不要忘记测短路时的电流值注意恒流源负载电压不可超过20伏,负载更不可开路

2、换接线路时,必须关闭电源开关

3、直流仪表的接入应注意极性与量程。

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实验3电压源与电流源能否等效变換与电流源的等效变换.doc(word文档124KB)


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