电压源和电流源一样,是吸收还是放出功率看其电流是流出还是流入,流出的是放出功率,流入的是吸收功率。
一、电压源的概念:
电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
二、电流源的概念:
电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。
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。
三、电压源和电流源的区别:
1、电压源——电源内阻极小。当外电路的负载变化很大时,尽管输出电流也变化很大,但输出电压变化很小。(电压源的内阻远小于负载电阻)
2、电流源——电源内阻极大。当外电路的负载变化很大时,输出电压可以变化很大,但输出电流变化很小。(电流源的内阻远大于负载电阻)
图中有关电压源的方向是怎么判断的?求教
电流源自身的电流和电压参考方向怎么看呢?
电流源的内部:电流是由负流向正(如果图中表示,一般是符号的里面,通常不太关注);电流源的外部:电流从正极出发,沿外电路回到负极。在计算的时候,为了方便通常设定一个参考方向。如果电流的实际流向和参考方向相同,那么这个结果肯定是正值;如果电流的实际流向和参考方向相反,那么这个结果肯定是负值。这个结论反过来也是正确的,即:如果计算得到某个支路的电流为正值,则电流的实际方向和参考方向相同;如果为负值,则电流的实际方向和参考方向相反。
假如电流源标注的是左正右负,那么电压必然是左高右低。在外电路,电流总是从高电位流向低电位。在内电路正好相反。
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怎么确定电流源的电压方向还有电阻的电流,电压方向电压源单独作用,电流源开路;3Ω电阻电流I′=12÷3=4A
电流源单独作用,电压源短路;3Ω电阻电流I″=0A 电压源电流-2A
电压源发出功率=12×﹙4-2﹚=24W
电流源发出功率=2×12=24W
电阻电流方向向下,电压与电压源相同上正下负.
电流源和电压源所在的支路电流和电压是否就是电流源和电压源的资料是的,电流源和电压源都是提供额定的电流和电压的,所以他们的读数是一定的。
受控电压源(电流源)的电压(电流)方向如何确定
电源分为电压源与电流源,电源的引数有电压、电流、方向。
电压源的性质是两端电压不变,电压方向(极性)不变,电流大小及其方向由电压源与外电路共同决定。
电流源的性质是输出电流不变,电流方向不变,两端电压高低及其方向由电流源与外电路共同决定。
电压源的电压属性、电流源的电流属性是定值,不受外电路影响,称为独立电源。
受控电源具有相应电源的属性,只是其引数受激励源控制,所以受控电源称为非独立电源。
这里的引数就包含方向,所以受控源标注的方向只是参考方向,实际方向由激励源控制。
激励源不变时,受控源的属性与相应的独立电源相同。
受控电压源与受控电流源进行等效变换时要保留激励源不变。
电流源与电压源并联电流方向会怎样电压是电压源的固有引数,电流则是派生引数;电流是电流源的固有引数,电压则是派生引数。因此,电流源Is与电压源E并联,电流源两端的电压由电压源决定,即电流源两端的电压等于电压源电动势E;电压源中的电流由电流源决定,即电压源电流等于电流源电动势Is。
为什么规定电流和电压的参考方向?何谓电流电压的关联参考方向?因为在许多实际的电路运算时,电路较复杂,看不出具体元件的电流电压方向,所以我们就假定一个电流或电压方向,按照这个方向做题目,如果做出来最终结果是正值,说明我们的假设方向是对的,如果是负值,说明我们的假设是错的,正确的实际方向是与我们假设的方向相反的!关联参考方向就是指计算时电流和电压假设为同一个方向,这往往与实际相符,又有利于计算,称为关联参考方向。
电路中电流和电压怎么画参考方向啊电路中电流的方向是从高点位到底点位方向
其实电压的方向也从高点位到低电位的
能不能电流方向与电流源的方向相反?也就是给电流源充电?类似给电压源充电。电流源,电压源都是理想化的元件,不能充电!
实际电源用电流源等效时是并联一个电阻,用电压源等效时是串联一个电阻,二者可互相等效。
实际电源可以充电,当然其等效电路也都可以。
由图可以看出,有两种方法可以判断电源方向:
(1)看电流的方向,电流方向是从正极流出,流入负极,可判断电源方向为上正下负
(2)看用电器的接法,用电器的负极连通电源的正极
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