一、电压源和电流源的方向怎样判断?
(1)电流先分析电路结构,实际电流方向大多数是可以直观地判断出来,如电压源正极流向电阻,电流源本身有方向指示,所以设定参考方向尽量按实际方向设置,这样可以避免答案是负值。
(2)电压吸收功率的元件,电压降方向与电流方向相同,功率为正值;发出功率的元件,电压降方向与电流方向相反,功率为负值。
一旦决定了电流参考方向,每个元件上的电压降方向就确定了,不可随意设置,否则在逻辑上就是错误的。
(3)电位解题需要设定电位时(如用节点电压法解题),要分析电路结构,选择有利于列式简单的位置作为参考电位,即零电位点,不好判断时,选取最低电位点做参考电位,如电压源负极。
二、诺顿和戴维宁等效电路中求出来的电压源和电流源的方向怎么确定方向?
在复杂电路计算中,往往待求的物理量(电源电动势、电压、电流)的实际方向是未知的,但可以肯定的不是正方向,就是反方向。因此可以假定正向,网络中所有的物理量的方,都参照假定的正向进行计算。
计算结果可正可负,正值表示假定正方向正确,负值表示假定正方向刚好反向。
因此,用诺顿和戴维宁等效电路中,求解的电压源和电流源的方向,通过正负号来确定。
三、电流源和电压源?
一个电源可以用两种不同的电路模型来表示,一种是用电压的形式来表示,称为电压源,一种是用电流的形式来表示称为电流源。
1.电压源电源电压U恒等于电动势E,是一定值,而其中的电流I是任意的,由负载电阻RL及电源电压U本身确定,这样的电源称为理想电压源或者是恒压源。
2.电流源电源电流I恒等于电流Is是一定值,而其两端的电压U则是任意的,由负载电阻RL以及电流Is本身确定。这样的电源称为理想电流源或者是恒流源。
四、电压源的电流方向问题?
电压源只有电压方向,不规定电流方向。当电流方向从负极流向正极,电压源是输出功率,向外供电;当电流从正极流向负极,电压源吸收功率,处于“充电”状态。计算电压源上面的功率,用电压源电压X电压源电流,将会计算到负功率,表示输出功率。
计算外电路得到的功率,应该用外电路电压X外电路电流,但是“外电路电流”的方向是从正极流向负极,将会计算出正的功率,是它得到的功率。
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、电压源和电流源计算?
电压源与电流源的功率的计算解题思路如下:1、设18V电压源电流为I,方向向下,根据KCL则6V电压源的电流为(I+2),方向向上。2、针对左边的回路,再根据KVL:24I=6+18,解得:I=1(A)。3、6V电压源电流为:I+2=1+2=3A,方向向上,功率为:P1=3×6=18(W)>0电压与电流为非关联正方向,释放功率18W;4、18V电压源:功率为P2=18×1=18(W)>0,电压与电流为非关联正方向,释放功率18W;5、2Ω电阻的电压为2×2=4(V),而2Ω电阻串联2A电流源两端电压为6V,因此电流源两端电压为:6-4=2(V),上正下负。电流源功率:P3=2×2=4(W)>0,电压与电流为关联正方向,电流源吸收功率4W。6、验证:24Ω电阻消耗功率P4=I²×24=1²×24=24(W),2Ω电阻消耗功率P5=2²×2=8(W)。7、总消耗(吸收)=P3+P4+P5=4+24+8=36(W);总释放=P1+P2=18+18=36W,功率平衡。扩展资料: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。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。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。
七、电压源和电流源的区?
流过电流不同
电流源输出的是稳定的电流,流过电压源的电流是任意的。
2、内阻不同
理想电流源的内阻无穷大,电压源的内阻很小,理想电压源内阻为0。
3、两端电压不同
电流源两端的电压是任意的;电压源两端的电压是恒定不变的。
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。
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。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
扩展资料:
电流源分类:
1、可调电流源
直流电流源(主要参数有输出 电流,额定输出工率,等等),输出电流可调的称为可调电流源。
2、脉冲电流源
脉冲电流镜电路采用高速场效应管实现对恒流源电流的复制和倍乘,降低脉冲电流源输出负载对前级深度负反馈部分的影响,提高电路的稳定性,并利用模拟多路复用器对电流镜栅极的控制,将脉冲信号传递到脉冲电流中,从而输出脉冲电流。
仿真实验表明,提出的脉冲电流源运行稳定可靠,输出的脉冲电流的幅值、重复频率和脉冲宽度均可数控调节,电流幅值稳定,脉冲前沿陡峭,可满足不同的激光器驱动和测试需求。
3、高精度电流源
提出了一种高精度的电流源电路,通过V/I变换,将由带隙基准电 压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
八、电压源和电流源的概念?
电压源就是普通的电源,具有极低的内阻。而负载的阻值在大范围变化时肯定都远大于电源内阻,因此电压源的端电压稳定,可以看作全部电动势都降在了负载上。
电流源在电子电路中常见(在电力工程中,电流互感器的二次端可看作电流源)。具有极高的内阻,起到了限流的作用,通常负载电阻值都远小于其内阻,因此输出电流恒定(由电流源内阻决定了最大电流)。
九、关于电压源电流方向问题?
算电路题目不需要实际方向,我们用的是参考方向,而参考方向是人为定的,所以两个电流方向都可以,当我们计算电源功率时,要看电源的电压和电流方向是否关联,如果是关联方向,那么P=UI指的是吸收功率,如果是非关联方向,那么P=UI指的是发出功率。
(如果电流从电压的正端流入,那么就是关联方向,反之就是非关联方向),所以不管你用哪个电流去算都不会影响到结果!要记住:电源不一定发出功率,也有可能吸收功率,例如电池在充电的时候就在吸收功率。至于电阻,它肯定是吸收功率,不管电流方向如何,你直接用P=I*I*R来做就行了!十、电压源和电流源的参考方向是什么关系?
电压源和电流源的参考方向没有关系。可以选一致,也可以选不一致。在电路分析中,有时电压源、电流源的方向未经计算无法确定,为了列方程计算必须先假设方向,计算出来的方向才是正确的方向。
电源一般去非关联参考方向,即电流从正极发出,从负极返回。如果得出功率为正值,则电源实际发出功率,如果为负值,电源实际吸收功率。
实际上,参考方向可以任意指定,如果电流电压计算所的数值为正,则标明参考方向与实际方向相同,反之,与实际相反。