作业11-10计分
题
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1计分题2例题 设:则:由对称关系:例题第11章非正弦周期电流电路11.1非正弦周期信号11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率目录第11章非正弦周期电流电路 电力工程和电子工程中,除了遇到前面已经讨论的直流与正弦信号激励外,还会遇到激励和响应随时间不按正弦规律变化的电路,如电信工程方面传输的各种信号大多就是按非正弦规律变动的。本章讨论非正弦周期电流电路的
分析
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。 非正弦周期交流信号的特点:第11章非正弦周期电流电路信号发生器电路中有非线性元件由不同频率的正弦信号共同作用的电路等 非正弦周期信号的产生: 半波整流电路的输出信号第11章非正弦周期电流电路脉冲信号第11章非正弦周期电流电路第11章非正弦周期电流电路11.1非正弦周期信号11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数11.3非正弦周期电流电路的有效值和平均功率目录11.1非正弦周期信号任何一个满足狄利赫利条件的非正弦周期信号f(t),均可以分解成傅里叶级数。11.1非正弦周期信号 设一个非正弦周期信号(函数)都可以分解为:一个恒定分量与一系列不同角频率的正弦量之和展开式可用公式计算或查
表
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11.1非正弦周期信号11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数 1.根据线性电路的叠加原理,非正弦周期信号作用下的线性电路稳态响应可以视为一个恒定分量和无穷多个正弦分量单独作用下各稳态响应分量之叠加。因此,非正弦周期信号作用下的线性电路稳态响应分析可以转化成直流电路和正弦电路的稳态分析 分析
方法
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:谐波分析法 2.应用电阻电路计算方法计算出恒定分量作用于线性电路时的稳态响应分量利用直流稳态方法:C—断路,L—短路11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数 3.应用相量法计算出不同频率正弦分量作用于线性电路时的稳态响应分量 谐波分析法 4.对各分量在时间域(瞬时值形式)进行叠加,即可得到线性电路在非正弦周期信号作用下的稳态响应11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数 注意:各分量以瞬时值叠加,不可以相量值叠加,因各响应分量角频率各不相同11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数11.2非正弦周期函数分解为傅里叶级数例题1例题1非正弦周期量的有效值 非正弦周期量幅值、平均值、有效值 幅值:峰值例:求图示波形的有效值和平均值解:有效值=5A平均值11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期量有效值 将f(t)代入有效值定义式,并利用三角函数的正交性:11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期电流的有效值: 非正弦周期电压的有效值: 以上两式表明,非正弦周期电流或电压的有效值为其直流分量和各次谐波分量有效值的平方和的平方根 注意:使用公式时一定要准确11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期电流电路的平均功率 如图所示一端口N的端口电压u(t)和电流i(t)的关联参考方向下,一端口电路吸收的瞬时功率和平均功率为:11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期电流电路的平均功率 一端口电路的端口电压u(t)和电流i(t)均为非正弦周期量,其傅里叶级数形式分别为: 在图示关联参考方向下,一端口电路吸收的平均功率:11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期电流电路的平均功率 将上式进行积分,并利用三角函数的正交性:11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期电流电路的平均功率 上式表明:不同频率的电压与电流只构成瞬时功率,不能构成平均功率,只有同频率的电压与电流才能构成平均功率 电路的平均功率等于直流分量和各次谐波分量各自产生的平均功率之和,即平均功率守恒11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率 非正弦周期电流电路的平均功率 若某电阻中流过的非正弦周期电流的有效值为I,显然,该电阻吸收的平均功率为:11.3非正弦周期电流电路的有效值、平均值和平均功率