电压源和电流源电阻(电压源电流源电阻串联)
本文目录一览:
- 1、电压源、电流源、电阻的关系是什么?
- 2、电压源和电流源和电阻串联怎么做,是要用到什么定理?
- 3、为什么电压源串联电阻,而电流源并联电阻
- 4、为什么电压源串联一个内阻,而电流源并联一个电阻(而不是串联一个电阻...
电压源、电流源、电阻的关系是什么?
1、电流源给定的电流,此线路通电流为定值,与你的负载阻值没有关系。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电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,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。
2、串联电阻的电压源可以等效变化成并联电阻的电流源,电流源的电流等于电压源的电压除以电阻;并联电阻的电流源可以等效变化成串联电阻的电压源,电压源的电压等于电流源的电流乘以电阻。
3、可以有这样的连接方式。电路的工作状态与电压源、电流源、电阻的参数有关系。可能的状态不外乎以下三种之一:①电压源和电流源都为电阻提供能量;②电压源为电流源和电阻提供能量;③电流源为电压源和电阻提供能量。
4、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。反之等效也一样,电流源的电流是Is,与电流源并联的电阻是R,那么等效为电压是Us=Is*R的电压源和电阻R的串联。
5、电压源的内阻相对负载阻抗很小,负载阻抗波动不会改变电压高低。在电压源回路中串联电阻才有意义,并联在电压源的电阻因为它不能改变负载的电流,也不能改变负载上的电压,这个电阻在原理图上是多余的,应删去。负载阻抗只有串联在电压源回路中才有意义,与内阻是分压关系。
6、一定要形象地比喻,还是自来水恰当些,电压是水压,电流是水量,电阻是管道。管道大小不变,长度不变,水压越高,流量越大,做功越多;水压不变,管道越大,阻力越小,流量越大。这个比喻形容三者关系可以,仔细推敲就露馅了,我说过,电流不能单独存在,而水可以的。凑合吧。
电压源和电流源和电阻串联怎么做,是要用到什么定理?
1、串联电阻的电压源可以等效变化成并联电阻的电流源,电流源的电流等于电压源的电压除以电阻;并联电阻的电流源可以等效变化成串联电阻的电压源,电压源的电压等于电流源的电流乘以电阻。
2、用戴维南定理将电阻R 左边的电路进行等效,可以得到一个电压源和电阻的串联电路,这个你懂的。该电路电压源的电压是 Us = 10V x R/(5+R),串联电阻是 Rs = 5R/(5+R)。
3、戴维南定理指出:一个有电压源、电流源及电阻构成的二端网络,可以用一个电压源UOC和一个电阻R0的串联等效电路来等效。UOC等于该二端网络开路时的开路电压;R0称为戴维南等效电阻,其值是从二端网络的端口看进去,该网络中所有电压源及电流源为零值时的等效电阻。
4、电压源与电流源串联电流不变,电压增大;U=U1+U2+...等效电源定理所谓的“开路电压”是指:将负载RL从电路上断开后,a、b间的电压;所谓“除源”是指:假设将有源二端网络中的电源去除(衡压源短路、衡流源开路)。
为什么电压源串联电阻,而电流源并联电阻
原因:如果具有无穷大的内阻的理想电流源和外部负载电阻串联,串联电路中的总电阻将会无穷大,负载上得不到任何电流和功率,如果具有无穷大内阻的理想电流源和外部负载并联,联时,由于电流源内阻无穷大,流过内阻的电流将无穷小,电流源所有的输出能力,都将流过外加负载,而电流源本身又不消耗功率。
电阻无关,则电流源、电阻可以开路处理。五。因为与电源的定义矛盾,电压源不能短路,电流源不能开路;不同电压 的电压源不能并联,不同电流的电流源不能串联;参数相同则合并成一个电 源。而实际的电源在输出功率的同时,电源自身也要损耗能量,电源的优劣就用理想电源与内阻相结合的形式来等效。
因为电压源内阻为0说明相当于导线,如果并联的话就相当于短路了,电流源内阻无穷大,如果串联的话就相当于是断路了。电压源 电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。
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。
电流源与电压源或电阻并联使用的原因是为了控制电流的大小和方向。电流源可以提供稳定的电流,而电压源或电阻可以帮助调节电流的大小和方向,从而满足不同的电路需求。同时,并联使用可以提高电路的稳定性和可靠性。
而电压源可以使用并联分析。这是因为,电流源的电流值是固定的,而电压源的电压值是固定的,因此在进行分析时更容易将电流源与串联电阻相结合,将电压源与并联电阻相结合。但是,在某些情况下,如果电路图中存在多个电压源或多个电流源,可能需要结合使用串联和并联分析来进行电路分析。
为什么电压源串联一个内阻,而电流源并联一个电阻(而不是串联一个电阻...
1、因为电压源内阻为0说明相当于导线,如果并联的话就相当于短路了,电流源内阻无穷大,如果串联的话就相当于是断路了。电压源 电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。
2、原因:如果具有无穷大的内阻的理想电流源和外部负载电阻串联,串联电路中的总电阻将会无穷大,负载上得不到任何电流和功率,如果具有无穷大内阻的理想电流源和外部负载并联,联时,由于电流源内阻无穷大,流过内阻的电流将无穷小,电流源所有的输出能力,都将流过外加负载,而电流源本身又不消耗功率。
3、电阻无关,则电压源、电阻可以短路处理。四。电压源与电流源或电阻并联,输出电压不变,如果所求参数与电流源、电阻无关,则电流源、电阻可以开路处理。五。因为与电源的定义矛盾,电压源不能短路,电流源不能开路;不同电压 的电压源不能并联,不同电流的电流源不能串联;参数相同则合并成一个电 源。
4、电阻无关,则电流源、电阻可以开路处理。五。因为与电源的定义矛盾,电压源不能短路,电流源不能开路;不同电压 的电压源不能并联,不同电流的电流源不能串联;参数相同则合并成一个电 源。而实际的电源在输出功率的同时,电源自身也要损耗能量,电源的优劣就用理想电源与内阻相结合的形式来等效。