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电压源和电流源如何等效?

电压 2024-11-04 00:22

一、电压源和电流源如何等效?

步骤/方式1

电压源与电流源并联时,等效电路是电压源(电压源的输出电流无穷大 电流源对其输出电压无影响);电压源与电流源串联时,等效电路是电流源(电流源的输出电压无穷大 电压源对其输出电流无影响)。

理想电压源与理想电流源串联后理想电压源不起作用,理想电流源阻抗无穷大,理想电压源相当于没有接入;理想电压源与理想电流源并联后理想电流源不起作用,理想电压源阻抗为零,理想电流源的电流不向外电路输送。

步骤/方式2

把电压源等效到电流源,通俗的讲就是通过开路的两个端点看也可以是电流源、也可以是电压源,只要在端点处体现出的电源特征--等效电流或电压、内阻一样就视同等效。

二、为什么电压源电流源电阻串联等效成电流源?

电压源和电流源是等效的,可以互相转换,这就是诺顿定理。理想电流源是指输出电流不随外界负荷的变化而变化。理想电压源是指输出电压不随外界负荷的变化而变化,即电压源内阻为

理想电流源自然是恒流的,显见的一个特点是:负载电阻越大,负载上的压降就越高,没有上限;

当电流源与电压源并联后,因电压源输出电压的限制,以致电流源的上述特点就没有了,这也是为什么只能等效为一个电压源了

三、电压源和电流源并联怎么等效公式?

就问题本身而言,理想电压源和理想电流源是没法进行变换的。  因为理想的电压源本身没有内阻,也就是内阻r=0;变换为电流源时,等效的电流源Is=E/r=∞,这在实际中是不可能的。同样,理想电流源并联的内阻r=∞,那么等效变换为电压源时,E=Is×r=∞,现实中也是不存在的。

四、电流源与电压源的等效变换公式?

电压源可以等效转换为一个理想的电流源IS和一个电阻RS的并联。电流源可以等效转换为一个理想电压源US和一个电阻RS的串联。即转换公式:Us = Rs*Is。

需要注意的是,转换前后US与Is 的方向,Is应该从电压源的正极流出。并且等效转换只适用于外电路,对内电路不等效。

五、电工电压源等效电流源的变换方向?

电源内部由负极到正极,电源外部电场力做功由正极到负极;所以电流源转换为电压源后,会让你感觉是极性发生了变化。

等效变换只是一种分析问题的方法,

实际电压源就是电压源,利用它可以设计成电流源,但它本身不是电流源。把电压源等效到电流源,通俗的讲就是通过开路的两个端点看也可以是电流源、也可以是电压源,只要在端点处体现出的电源特征--等效电流或电压、内阻一样就视同等效。

六、电压源与电流源的等效变换实验?

2.验证电压源与电流源等效变换的条件。 二、原理说明 1.能向外电路输送定值电压的装置被称为电压源。理想电压源的内阻为零

1、掌握电源外特性的测试方法。2、验证电压源与电流源等效变换的条件。二、原理说明1.一个直流稳压电源在一定的电流范围内,具有很小的内阻。故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变。其外特性曲线,即其伏安特性曲线U=f(I)是一条平行于I轴的直线。一个恒流源在实用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源。即其输出电流不随负载改变而变。

七、理想电流源和理想电压源等效变换?

理想电压源和理想电流源是没法进行变换的。

因为理想的电压源本身没有内阻,也就是内阻r=0;变换为电流源时,等效的电流源Is=E/r=∞,这在实际中是不可能的。同样,理想电流源并联的内阻r=∞,那么等效变换为电压源时,E=Is×r=∞,现实中也是不存在的。

八、多个电压源电流源电路怎么等效变换?

当多个电压源和电流源并联或串联连接时,可以通过等效变换来简化电路分析。对于电压源,可以将其内阻视为零,而电压保持不变;对于电流源,可以将其内阻视为无穷大,而电流保持不变。

通过这种方式,可以将多个电压源和电流源转化为一个等效电压源和电流源,从而简化电路分析。

这种等效变换可以大大简化复杂电路的分析和设计过程,提高电路的效率和可靠性。

九、为什么电流源与电压源并联可以等效成没有电流源?

电压源内阻为0,电压恒定,电流源输出电流恒定,输出电压不定,二者并联后,电流源电流全部流过电压源,整体对外电压不变,等同原来的电压源.

十、电压源变换为等效电流源的公式为?

实际电压源的内阻与实际电流源的内阻在数值上相等; 实际电压源的电压Us与实际电流源的电流Is等换算关系是:Us=IsRs 在等效变换的电源模型图上,恒压源Us的“+”极性对应恒流源Is的流出方向。

还有两种电源模型的等效变换,对其端口以外的电路而言是等效的,但不是用于待求量在其端口内部的情况,即“对外等效、对内不等效”。