受控电流源和电压源,有没有电阻?

一、受控电流源和电压源,有没有电阻?

受控电流源有电压。判断受控电流源和受控电压源主要有两种方式:

1、看电路元件符号。这种方法比较直观一些,受控电流源和受控电压源的,电路元件的符号是不一样的,可以通过观察电路元件的符号就可以判断出类型。

2. 看被控制量。如果被控量是一个电压量,即此元件的电压受别的量所控制,为受控电压源。

受控源是有区别于独立源,是有一个电阻存在。独立电压源一般认为电阻为零,独立电流源认为电阻为无穷大。

而受控源则不同,他其实是一个独特的电路元件,因为他的电压或者电流特性,与其他变量有一定的确定关系,所以为一个独立的电阻元件。

比如三极管就是一个电流控制电流源。只是在电路处理的时候,可以等效为电源处理,也可以等效为一个电阻处理。

二、受控电流源与电阻并联的区别?

电压源、电流源是定义出来的理想电源,具有如下性质:

一。电压源内阻为零,不论电流输出(Imax<∞)或输入多少,电压源两端电压不变。

二。电流源内阻为无穷大,不论两端电压是多少(Umax<∞),电流源输出电流不变、电流方向不变。

三。电流源与电压源或电阻串联,输出电流不变,如果所求参数与电压源、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。

六。由于一、二项的原因,求等效电阻而把电源置零时,电压源短路处理,电流源开路处理。

受控电源只是参数受激励源控制,电源的性质是不变的,仅仅是一个受控电流源与电阻并联,那么等效电阻就是并联的电阻。但是受控源在电路中的作用很复杂,不能把受控电源与整个电路割裂开来分析,你要贴一个有疑问的题目上来好说明。

由于受控电源的特殊性,对含有受控源的网络不能用电源置零的方式求等效电阻,只能用开路电压除以短路电流的方法。

三、受控电流源为什么与电阻并联?

一。电压源内阻为零,不论电流输出(imax<∞)或输入多少,电压源两端电压不变。

二。电流源内阻为无穷大,不论两端电压是多少(umax<∞),电流源输出电流不变、电流方向不变。

三。电流源与电压源或电阻串联,输出电流不变,如果所求参数与电压源、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。

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。电源等效成电压源与内阻串联的形式,才可以真实地表达实际电源的性质:输出电流越大,内阻上的电压降就越大,输出电压就越低;同理,等效成电流源时,内阻就必须是并联。

反之,内阻对电源的性质没有影响,还是理想电源。

四、独立电流源有电阻吗?

独立电压源,电流源和 受控电压源,电流源都是可以有内阻的受控源有不同种类,

电流源有电阻。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。

五、受控电流源两端有电压吗?

不能确定。电流源的输出电流虽然是恒定值,但两端的电压不是电流源本身就能确定的,而是由与之相联接的外电路来决定的。

理想电流源两端的电压取决于外界的电路。比如外接电路总阻抗为Z的话,那就相当于一个电压为IZ的电压源。

电流控制的电流源或其他类形电流源其两端都存在一个电压值。

六、受控电压源电流怎么算?

受控电压源和电流源的计算方法有等效变换、支路电流法、网孔电流法、节点电压法、叠加定理、戴维南定理等,选择何种分析方法要根据电路的特点和参数计算的具体问题而定。

即利用支电流法、网孔电流法、节点电压法分析计算含有受控源电路时,可将受控源和独立源同样对待,列出方程后求解,但利用电压源和电流源的等效变换、叠加定理、戴维南定理分析含有受控源电路时却不能把它当作独立源来处理。

叠加定理

在线性电路分析中,叠加定理是非常重要的定理之一,应用非常广泛,它指出:在线性电路中任一支路的电流(或电压)等于各个独立电源单独作用时在该支路产生的电流(或电压)的代数和(叠加)。

如果电路中含受控源,由于受控源的大小受电路中控制量的控制,所以不能将受控源作为独立源处理。

当其它各独立源单独作用时,受控源应保留在各分电路中,受控源的大小由该独立电源单独作用下控制量的大小决定,并且当控制量的参考方向改变时,受控量的方向也应相应改变。

戴维宁定理

戴维宁定理是电路分析中非常重要的定理之一。

它指出:任何一个含独立电源、线性电阻、受控源的一端口,对外电路来说,总可以用一个电压源与电阻的串联组合等效置换,此电压源的电压等于该含源一端口的开路电压Uoc,其电阻等于该网络所有独立源置零(电压源短路、电流源开路时)后的等效电阻Ri。

因此只需求出Uoc 和Ri 这两个要素,就可以画出其戴维宁等效电路。

七、受控电压源可以等效为电阻吗?

受控电流源的电流与电流源两端的电压成正比,或受控电压源的电压与通过电压源的电流成正比,这二种清况受控源可以等效为电阻。

受控源又称为非独立源。一般来说,一条支路的电压或电流受本支路以外的其它因素控制时统称为受控源。

八、受控源有电阻吗或可以等效为一个电阻吗?

  没有。受控源其实是一个理想模型,没有电阻,也不显电阻性。对应到实际电路元件肯定会有内阻,可以看做串联电阻处理。

  受控源又称为非独立源。一般来说,一条支路的电压或电流受本支路以外的其它因素控制时统称为受控源。受控源由两条支路组成,其第一条支路是控制支路,呈开路或短路状态;第二条支路是受控支路,它是一个电压源或电流源,其电压或电流的量值受第一条支路电压或电流的控制。受控源可以分成四种类型。

九、受控源何时当电阻何时不当?

当受控源两端电压刚好与受控源流过的电流之比为实数时,可以看成电阻,

否则,不能看成电阻。

十、戴维南定理解带受控源的电路中一个电阻电压?

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