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”。
扩展资料:
电压源的内阻相对负载阻抗很小,负载阻抗波动不会改变电压高低。在电压源回路中串联电阻才有意义,并联在电压源的电阻因为它不能改变负载的电流,也不能改变负载上的电压,这个电阻在原理图上是多余的,应删去。负载阻抗只有串联在电压源回路中才有意义,与内阻是分压关系。
由于电流源的电流是固定的,所以电流源不能断路,电流源与电阻串联时其对外电路的效果与单个电流源的效果相同。此外,电流源与电压源是可以等效转换的,一个电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联。
由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电流源在电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源。
参考资料来源:百度百科——电压源
参考资料来源:百度百科——电流源
1. 电压源和电流源等效变换的条件
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”。
电压源和电流源等效变换的条件是什么?
1、电流源的等效变换条件:当电路中的元件只有电流源和电阻时,可以使用欧姆定律进行等效变换。因此,可以将电流源与目标电阻串联起来,以实现电流源与电压源的等效变换。2、如果电路中存在其他元件,可以将电流源与其他元件并联,并根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律来推导等效电压源。3、电压源的等...
电流源和电压源等效变换的条件是什么?
条件为:(1)取实际电压源与实际电流源的内阻均为rs;(2)已知实际电压源的参数为us和rs,则实际电流源的参数is=us\/rs和rs;(3)若已知实际电流源的参数为is和rs,则实际电压源的参数为us=isrs和rs。一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为...
电压源与电流源的等效变换
电压源与电流源等效变换的依据是对外部电路等效,即相同的负载接入后性状相同。当电流源变为电压源时,电压源的电流(实际也就是负载的电流)可以变的,是和原来的电流源的电流不相等;但是,你也应该知道:当并联电阻Rs的电流源Is向负载供电时,负载的电流也是可以变的,负载上的电流<Is,而不是=Is。
求解释求大神 帮帮忙 。答案已近附上,但是我没看懂。
两种电源的等效变换 (1)理想电压源和理想电流源之间不能等效变换;(2)电压源和电流源之间等效变换的条件:IS=E\/RO=E\/RS,RS=R0 (注意:等效变换时电流源的箭头方向应与电压源的“+”极方向一致)(3)串联的电压源可以进行合并 (4)并联的电流源可以进行合并 (5)对外电路进行等效变换时与恒...
电压源和电流源等效变换的条件
实际电压源与电流源可以等效变换,其中理想电压源与理想电流源互换公式 Us=R₀·Is,电压源串联内阻与电流源并联内阻相等 R₀=R₀。电压源和电流源对外负载(RL)等效 对内不等效。因为电压源开路时,内部不消耗功率;电流源开路时 内部并联电阻有电流,所以消耗功率。
电压源和电流源等效变换的条件
电压源与电流源对外负载等价变换条件是Us=R₀·Ⅰs,R₀=R₀(即1\/G₀)。
实际电压源和电流源等效变换的条件是什么?
电压源和电流源的内阻相等
实际电压源和实际电流源之间等效变换的条件是什么?
电压源和电流源之间等效变换,这在电路分析中经常用到.在实际的电子应用技术中,实际电压源我做过,实际电流源也做过.但是,实际电压源和实际电流源之间等效变换,以我四十多年的经历却从未听说过.我认为,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.
电压源与电流源等效变换的依据是?
如果有两个电源,他们能向同样大小的电阻供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。一个电压源与一个电流源等效变换的条件为:电压源变换为电流源:Is=Us/Ro,go=1\/Ro 电流源变换为电压源:Us=IsRo,Ro= 1\/ go ...