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相似文献
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1.
含受控源的网络分析已成为电路教学的重要内容,本文拟对此发表一些看法。 1.关于受控源的等效变换: 我们在讲述受控源等效变换时,提出了下列三条原则: 原则1:当进行等效变换时,未涉及任一受控源的控制量,则在这一变换步骤中受控源可视作独立源来处理,即可采用与独立源完全相仿的公式、方法对受控源进行等效变换。为清楚计,在简化的每一步保留受控源的画法是适宜的。图1示出了若干常见情况,其正确性,均可从变换前后VCR相同来证明,过程不赘述。  相似文献   

2.
分析含受控源电路是电路分析中的一个难点,尤其在用等效变换法化简电路时,因被控制支路对控制支路有依赖关系,使元件或支路不能合并化简,为此,提出了一种分析含受控源电路的去耦等效方法。由分析得出:在线性网络中,受控源支路一般可去耦等效为一个实际电源或电阻(在相量电路中为阻抗);对于不包含独立源的线性一端口网络,受控源支路能去耦等效为电阻(在相量电路中为阻抗)。在对受控源去耦等效之后,电路模型中无受控源元件,因而化简后的电路不再受控制量的制约。  相似文献   

3.
在电路理论中,除了独立电源外,还引进了“受控源”。受控源的源电压或源电流的值受电路中其它支路或元件上电压或电流的控制,本身不独立地起“激励”作用。在分析具有晶体管元件的电路时,受控源的概念是很有用的,并且经常遇到的是只含有一个受控源和线性电阻的电路模型。 在电路分析中,求不含独立源,仅含线性电阻和一个受控源的一端口网络的输入电阻,是一个比较常见的问题。一般可采用在欲求端口外接电压(电流)源,求端口的响应电流(电压),从而得出输入电阻。本文在这一方法的基础上,介绍一个比较简单而又实用的方法,即预设控量法。  相似文献   

4.
受控源装置     
本文介绍一种能满足电路实验要求的受控源装置,讨论该装置的性能及元件的选择方法。一、受控源装置的要求及框图要想使受控源装置能模拟电路中任意支路的受控源元件,受控源装置应满足如下要求:1.电压控制量端口的输入阻抗应极大,电流控制量端口的输入阻抗近似为零。2.被控电压源端口的输出阻抗近似为零,被控电流源端口的输出阻抗应极大。  相似文献   

5.
本文对电路理论中的替代定理能否应用于含有受控电源的电路问题进行了讨论,指出当被替代网络中含有电路其它部分受控电源的控制量时,在保留控制量的情况下同样可以应用替代定理;本文还提出替代定理应用于含受控源电路时为了保持受控源概念的完整,可以采用控制量的转移的处理方法。  相似文献   

6.
这种方法不需考虑现用教材中反复强调的:“在化简过程中,不要把受控源的控制量消除掉”.这一问题.在解题过程中将受控源始终看成独立源,仿照现用教材中代戴维南(或诺顿)定理相似的解题方式,先求出的待求量是一项和控制量成比例的函数,最后由原电路再列一个待求量和控制量的KCL和KVL方程,即可解得待求量的值.本文提出的几个名词:受控戴维南(或诺顿)等效电路.(1)开路受控电压U_(soc)(2)  相似文献   

7.
介绍的内容是戴维南定理的引伸,它适用于求解含受控源电路。当受控源与控制量分别在单口网络和外电路部分时,用此法可以方便地求出电路的解答。  相似文献   

8.
在电路分析中,常需要求解含受控源的戴维宁等效电路,其核心是求等效电路端口的开路电压U_∞及等效电阻R_0 。通常要列方程,运算量较大,特别是对多网孔和多节点电路。另一种方法是用电路等效求解,要求在等效过程中控制量支路不能变动,这种要求对电路等效带来很多限制。本文提出先采用控制量转移,然后进行电路等效的方法。 如何进行控制量转移,控制量转移到何处合适呢?通过对电路的考察分析,含受控源的电路按控制量所在位置大致可分为下述三类。 第一类:受控电流源的控制量为该受控源两端电压,或受控电压源的控制量为该受控源所在支路的电流,这两种受控源可以用置换定理将受控源置换为电阻。含有这两种受控源的电路在置换定理使用后,电路中不再含受控源,用电路等效的方法可以得出戴维宁等效电路。  相似文献   

9.
1综述齐次性定理是:“在线性电路中,当所有独立源都增大或缩/hK信时(K为实常数),各支路电流或电压也将同样增大或缩小K倍”。用该定理解含受控源电路,简单方便,不用列解方程,也不用对电路作等效变换,其方法有两种:方法一是先假设待求量f的假设值为1,反推出独立源X在假设条件下的取值兄,则由齐次性定理可得待求量的实际值f—X/XJ;方法二是先假设受控源的控制量为1,推出待求量f的假设值人和独立源X的假设值兄,由齐次性定理可得待求量实际值f一(X/X。)人。比较这两种方法,第二种更为有效。因为仅假设待求量一个量,要…  相似文献   

10.
在电路的等效变换中,含受控源电路的化简往往是一个难点,通常的做法是保留控制量支路。本文介绍一种不用保留控制量支路的处理方法,可在处理某些类型问题时显得更为简便。  相似文献   

11.
自笔者在《电工教学》1997第2期上发表“含受控源的线性电路中叠加定理的两种应用形式”(下称文一)[1]以来,在本刊上陆续读到几位老师的有关文章[2—5],其主要论点是:(1)作为线性电路的计算方法,文一提出的方法是正确的。即有条件地将受控源当作独立电源参与叠加,其条件是:当某一受控源单独作用时,该受控源的控制量应代以各电源共同作用下的实际数值。用这种方法计算电路依然可以得到满意的结果。(2)提出受控源参与叠加,把受控源当作独立源,这是否容易造成概念混淆(指独立源和受控源,指关于独立源的叠加定理)?因此,还是不要提出这种应用形式为好。对于含受控源的线性电路中受控源参与叠加这种叠加定理的应用形式或应用方法,其核心思想就是把受控源当作激励的独立源,对此,笔者认为有必要进行更深入的讨论。  相似文献   

12.
在含受控源的线性电路中,应用迭加原理与戴维南定理时,是否可以暂将受控源与独立源一样对待呢?《电工教学》第15卷、1993年第3期刊登的蒋德川同志和胡荫林等同志的两篇有关含受控源的线性电路迭加原理的文章,均已从理论上详细阐述。应用迭加原理时是当然可以暂将受控源与独立源一样对待,最后消除控制量。这种方法,往往可带来运算简化的好处。  相似文献   

13.
含受控源电路的分析一直是电路理论教学中的难点问题,当受控源的参数发生变化时,可能会使得线性电阻电路无解、无穷多个解或使动态电路变得不稳定.本文通过计算实例分别讨论了线性电阻电路和线性二阶电路解的性质和受控源参数的关系,用Multisim仿真软件对受控源的参数进行了扫描分析,并得出了有关分析结果,体现了Multisim仿真软件在含受控源线性电路分析中的有效性,有利于加深学生对理论知识的理解.  相似文献   

14.
用叠加原理分析计算含有受控源的线性电路时,独立源可以单独作用,受控源是不能单独作用的。因为受控源单独作用只能求出与控制量有关的未知量,不能计算出具体值,具体值需要通过应用叠加原理才能计算出来,这是不符合叠加原理概念的。但是受控源单独作用作为一种计算方法还是可以的。  相似文献   

15.
“电工教学”第17卷第2期杨柏林同志所撰的“预设控制量法求含受控源一端口网络的输入电阻”一文中写道:“在电路分析中,求不含独立电源,仅含线性电阻和一个受控源的一端口网络的输入电阻,是一个比较常见的问题。一般可采用在欲求端口外接电压(电流)源,求端口响应电流(电压),从而得出输入电阻。本文在这一方法的基础上,介绍一个比较简单而实用的方法,即预设控制量法”(见P29)。  相似文献   

16.
本文推广了等效变换概念在受控源电路中使用的范围。本文指出只要满足等效变换条件,受控源的控制量照样可以变换,简化了电路计算。  相似文献   

17.
冯向莉 《现代电子技术》2005,28(11):116-117
在电路的等效变换中,当电路中含受控电源时,电路的化简往往是一个难点,通常的做法是保留控制量支路。本文介绍一种不用保留控制量支路的处理方法,可在处理某些类似问题时显得更简便、灵活。文中给出了算例以及用谊方法求解电路的过程。  相似文献   

18.
“电路基础”对于高等学校电类专业学生来说,是一门重要的学科基础课,其中受控源是基础知识部分的一个难点,本文从受控源和独立源的定义出发,结合思维导图,在是否为激励源、端口情况、等效电路和在叠加定理的应用四个方面深入分析了受控源和独立源的不同之处,从“源”的角度阐述受控源和独立源的相同点,同时分别给出了四种受控源的原型电路实例,分析了受控源供出能量的来源,旨在为学习者深刻理解受控源提供帮助。  相似文献   

19.
本刊第15卷第2期发表了蒋德川老师和胡荫林老师等两篇关于叠加原理中受控源处理的两种不同见解。蒋老师认为叠加原理中的电源仅指独立源,而受控源不能单独作用于电路;胡老师认为在叠加原理中,控源和独立源一样都能作用于电路。我对此谈点个人的看法。  相似文献   

20.
1 引言 随着电子技术的不断发展,受控电源模型在电路理论中越来越占有非常重要的位置。现行的大多数“电路”教材都在一开始就引入受控源模型的概念,并且自始至终都涉及到受控源的内容,含受控源电路的分析已经成为电路教学中的重点和难点。所谓受控电源是指电压或电流受同一电路中其它支路电压或电流控制的一种理想电路元件。它既有别于独立电源也有别于一般负载,而是具有电源和负载的双重特性。即在一些情况下主要表现出独立电源的特性,在另一些情况下则主要表现出负载的特性。清楚地了解受控电源的这一特点,对分析含受控源的电路是十分必要的。  相似文献   

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