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电路理论\N三、耦合电感的去耦等效

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电路理论\N三、耦合电感的去耦等效1、互感线圈的同名端连在一起如图所示,为三支路共一节点、其中有两条支路存在互感的电路,由图可知,L1的b端与L2的d端是同名端且连接在一起,两线圈上的电压分别为图同名端相连的T型去耦等效电路三、耦合电感的去耦等效将以上两式经数学变换,可得画出两式T型等效电路如图(b)所示。在图(b)中因有3个电感相互间无互感,它们的自感系数分别为L1-M、L2-M和M,又连接成T型结构形式,所以称之为互感线圈的T型去耦等效电路。2、互感线圈的异名端连接在一起图(a)与前图(a)两电路相比较结构一样,只是具有互感的两支路的异名端连接...

电路理论\N三、耦合电感的去耦等效
1、互感线圈的同名端连在一起如图所示,为三支路共一节点、其中有两条支路存在互感的电路,由图可知,L1的b端与L2的d端是同名端且连接在一起,两线圈上的电压分别为图同名端相连的T型去耦等效电路三、耦合电感的去耦等效将以上两式经数学变换,可得画出两式T型等效电路如图(b)所示。在图(b)中因有3个电感相互间无互感,它们的自感系数分别为L1-M、L2-M和M,又连接成T型结构形式,所以称之为互感线圈的T型去耦等效电路。2、互感线圈的异名端连接在一起图(a)与前图(a)两电路相比较结构一样,只是具有互感的两支路的异名端连接在一起,两线圈上的电压分别为图异名端相连的T型去耦等效电路同样将以上两式经数学变换,可得画得T型等效电路如图(b)所示,这里(b)图中-M为一等效的负电感。利用上述等效电路,可以得出如图(a)和(c)所示的耦合电感并联的去耦等效电路,分别如图5-10(b)和(d)所示。由图(b)(d)应用无互感的电感串、并联关系,可以得到同名端、异名端连接时耦合电感并联的等效电感为图两个耦和电感的并联§10-3空心变压器变压器是根据电磁感应原理制成的,所以可以用耦合电感构成他的模型。变压器:有一个初级线圈L1其绕阻为R1,与电源相接。有一个次级线圈L2其绕阻为R2,与负载相接。变压器铁心变压器空心变压器K较小紧耦合松耦合。。。。。。。。••jωM空心变压器相量模型互感电压用电压源代替-++-等效电路网孔方程解出反映阻抗∵Z12=Z21,令ZM=Z12=Z21又∵由次级感应电压产生的-++-等效电路自阻抗当次级开路时:Zi=Z11∴初级的等效电路为反映阻抗Zref次级的等效电路为输入阻抗:即从电源两端看进去的等效阻抗-++-等效电路例6:用代维南定理求不考虑Zref为在次级产生的感应电压。,不包括RLjM从负载端看进去的等效阻抗Z0RL+-解:§10-4理想变压器一.理想变压器的符号及VAR它的参数是变比nn1升压变压器n1降压变压器+-+-VAR中的正负号原则:两端口电压极性对同名端一致,取正两端口电流方向对同名端相反,取正不论在端口接上什么样的元件,这两个关系都成立。次级线圈的匝数初级线圈的匝数二.理想变压器与耦合电感的相同点和不同点+-+-理想变压器+-+-耦合电感相同点:耦合元件不消耗能量不同点:静态元件无记忆元件不储存能量动态元件记忆元件储能元件理想变压器也可以用受控源 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示+-+-VAR用代数式表示+-+-+-VAR用微分式表示三.理想变压器性质:1、变换电压2、变换电流3、变换阻抗①②证①已知:根据此式画出等效电路:折合阻抗初级对次级的折合值次级对初级的折合值例8:在电子技术中,常用变压器变换阻抗的性质来实现最大功率匹配。如25w扩音机的输出阻抗为1000。接一个内阻为16的25w喇叭。为使喇叭获得最大功率,接一个变压器,若变压器是理想的,问其匝比为多少?由最大功率条件知:负载电阻=电源电阻即(N2
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分类:工学
上传时间:2018-09-09
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