受控电压源和电阻并联怎么等效?

一、受控电压源和电阻并联怎么等效?

受控电压源和电阻并联是利用电路串并联关系,等效替代法就能求出来。难点:当含有受控源时,求出的等效电阻实际是输入电阻,即利用关系来求,可以采用外加电源法(要求电路里面除了受控源外,独立源置零),或者当电路中本来就含有独立源时,采用开路短路法,即求出开路电压和短路电流,二者相除就是等效电阻,但是要注意这里选取的开路电压和短路电流方向的关系,对于整个电路,它们是非关联参考方向。

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、受控电压源并联一个电阻怎么处理啊?

1、电压源(没有串联电阻)直接接在两个节点之间,称为无伴电压源,根据节点电压法的规则,无伴电压源支路无法列出电流方程。解决的方法之一是把电压源的一端定为零电位点(参考点),那么,另一端就是已知数,无需列方程。

2、受控源只是参数受激励源控制,其电压源或者电流源的性质不变,所以列方程时等同于电压源或者电流源,只是数值是未知数,要附加一个方程表示其与激励源的关系而已。

五、戴维南定理解带受控源的电路中一个电阻电压?

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六、与受控电压源并联的电容的时间常数?

1. 先计算与电容或电感连接的线性电阻单口网络的输出电阻Rin(即去掉C或者L后,电路的戴维南等效电路的Rin 2.Rin=4//4//2+4=5Ω (2Ω为受控电流源的等效电阻,2i ,同4Ω比较,等效为2Ω) 3.时间常数=L/R=1s

七、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。

八、电流源和受控电压源并联怎么做?

串联后还是一个电流源,当然是取决于电流源了。

如果并联就等效于一个电压源,不用考虑电流源。

与电压源串联的电阻,当然满足基尔霍夫定律,有相同的电流。所谓的电压源是指理想的电压源。

电压源就是给定的电压,随着你的负载增大,电流增大,理想状态下电压不变,实际会在传送路径上消耗,你的负载增大,消耗增多。

九、为什么电压源与电阻并联没意义?

“电压源与电阻并联没有意义”这个结论是正确的,毫无疑问。这样的电路就像河流一样,比如,有一条河道,你在这个河道又分出一个盆,再挖出另外一条河道与原来的河流道相通。但是,你却又在这个新挖的河道筑起了一个高高拦水坝(相当于电阻),因而无法有水流过,水只能从原来的河道流动。

十、与电压源串并联的电阻可以省略?

和电压源并联的电阻可以去掉。理想电压源是一个等效变换的抽象模型,设定的电压为恒定状态,可以不考虑电阻。端电压与通过的电流没有关系,通过的电流可以是任意的。电阻器可以限制通过支路的电流大小。如果需计算功率,电阻就不能忽略,因为电阻也会消耗一定的功率。

与电压源串联的电阻不可以省略。因为该电阻应该是限流电阻。

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