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本章小结
本章讨论了电路的主要分析方法(以电阻电路为例)。
1.简单的等效变换法
1)对单电源的电阻电路,采用电阻的串、并、混联及的等效变换,求得各待求电量。特别是单回路电路,可直接用欧姆定律代入回路KVL方程求得电流。
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2)若求多电源电路的某支路电量,可采用电源及电阻的等效变换,对该支路外的电路进行等效变换,最后变换成简单的单回路电路,再求该支路电量。
2.复杂电路的系统分析法
几种分析方法小结见表2-1。
表2-1 电路的几种分析方法
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1)支路电流法:以支路电流Ib作为变量,列写电路的KCL及KVL方程,系统地分析电路。独立KCL方程数为节点数减1个,独立KVL方程为网孔个数,总方程数等于支路数b。
2)网孔(回路)分析法:以网孔电流IL作为变量,通过列写网孔的KVL方程,系统地分析电路。所列的独立KVL方程数等于网孔数L个。该方法适用于网孔数目较少的电路。针对电路特点,网孔分析法总结见表2-2。
表2-2 网孔分析法总结
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3)节点电压分析法:以节点电压Un作为变量,列写节点的KCL方程,系统地分析电路。KCL方程数等于独立节点数(n-1)个。该方法适用于节点少的电路。针对电路特点,节点电压分析法总结见表2-3。
表2-3 节点电压分析法总结
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4)弥尔曼定理:针对只有两个节点的电路,可用弥尔曼定理计算两节点间的电压,即:当节点上电压源
的正极靠近节点时,
项前取正号,相反,则取负号;当电流源电流
流入节点时,
项前取正号,相反,则取负号。
3.二端网络的输入电阻
计算输入电阻时,根据二端网络的具体情况分为三种类型,总结见表2-4。
表2-4 输入电阻的三种计算方法
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