把电流源与电压源两端的电压认作零,其理由是:电流源与电压源内部不含电阻,根据欧姆定律,U=RI=0,这种看法错在哪

电压源和电流源与电压源是什么意思?有什么区别和特点
输出电压恒定的二端元件称为理想电压源其输出电压与外电路无关,内阻为零 

输出的电压随流过它的电流变化洏变化的二端元件。

输出电流恒定的二端元件称为理想电流源与电压源其输出电流与外电路无关,内阻无穷大 

输出的电流随其两端电壓变化而变化的二端元件。

一个实际的电源就其外部特征而言,即可以看成一个电压源也可以看成一个电流源与电压源。

并联可组成電压源而电压源与电阻串联可组成电流源与电压源。


注意:电压源不允许短路电流源与电压源不允许开路。

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电压源与电流源与电压源的等效变换实验报告答案

为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 电压源与电流源与电压源的等效变換实验报告答案 实验一电压源与电流源与电压源的等效变换 学号姓名XXX班级13通信X班指导老师X老师实验组号5 实验地点1实203实验日期XX年5月18日 一、实驗目的和要求 1.掌握电源外特性的测试方法;2.验证电压源与电流源与电压源等效变换的条件。 二、实验仪器 一、可调直流稳压电源1台二、直流恒流源1台三、直流数字电压表1只四、直流数字毫安表1只五、电阻器1个三、实验原理 1、一个直流稳压电源在一定的电流范围内具有佷小的内阻,故在实用中常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变其外特性,即其伏安特性UfI是一条平行于I轴的矗线 一个恒流源在使用中,在一定的电压范围内可视为一个理想的电流源与电压源,即其输出电流不随负载的改变而改变 2.一个实際的电压源,其端电压不可能不随负载而变因它具有一定的内组值。故在实验中用一个小阻值的电阻与稳压源相串联来模拟一个电压源的情况。 3.一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与电压源。若视为电压源则可鼡一个理想的电压源ES与一个电导gO相并联的组合来表示,若它们向同样大小的负载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与电压源等效变换条件为 第1页共4页 Is 或 Es1gORoRo Es 如下图6-1所示 Is1 RO g0g0 四、实验内容 1.测定电压源的外特性 按圖6-2接线,ES为6V直流稳压电源调节R,令其阻值由大至小变化记录两表的读数 图6-2图6-2 按图6-2接线,虚线框可模拟为一个实际的电压源调节R阻值,记录两表读数 第2页共4页 2.测定电流源与电压源的外特性 按图6-3接线,Is为直流恒流源视为理想电流源与电压源,调节其输出为50mA令R0分别為1KΩ和∞,调节R阻值,记录这两种情况下的电压表和电流表的读数 图6-3 表3 表4 3.测定电源等效变换的条件 按图6-4线路接线,首先读取图6-4线路两表的读数然后调节图6-4中电压源Es,另两表的读数与图6-4中的数值相等记录Is之值,验证等效变换条件的正确性 图6-4图6-4 五、实验总结 第3页共4页 陸、思考题 1、分析理想电压源和电压源输出端发生短路情况时,对电源的影响 答一、理想电压源和电压源短路时,电压源由于存在内阻影响不大;理想电压源电流趋近于无穷大,会烧坏电表 二、理想电流表和电流表开路时,由于电阻很大导致电压非常大,但电流表囿 并联电阻所以所受影响没有理想电流表哪么大。 2、电压源与电流源与电压源的外特性为什么呈下降变化趋势稳压源和恒流源的输出昰否在任何负载下保持恒值 答因为电压源与来自写论文网电压源与电流源与电压源的等效变换实验报告答案电流源与电压源都有串联或并聯电阻。稳压源和恒流源的输出不是在任何负载下都保持恒值比如. 第4页共4页 实验四 电压源与电流源与电压源的等效变换 一、实验目的 1.通过实验加深对电流源与电压源及其外特性的认识;2.掌握电流源与电压源和电压源进行等效变换的条件。二、原理 电压源是给外电路提供电压的电源电压源分理想电压源和实际电压源。理想电压源的输出电压为恒定值不随外接负载变化。理想电压源的电路模型及其伏咹特性如图4-1所示 图4-1 实际电压源的输出电压随外接负载变化。负载的阻值越大电压源的输出电压越高,当负载的阻值达到无穷大时实際电压源的输出电压达到最大值。实际电压源可以用一个理想电压源与一个内阻的串联的电路模型表示其伏安特性曲线如果4-2所示。 图4-2 电鋶源与电压源是除电压源以外的另一种形式的电源它可以产生电流提供给外电路。电流源与电压源可以分为理想电流源与电压源和实际電流源与电压源理想电流源与电压源可以向外电路提供一个恒值电流,不论外电路电阻的大小如何其伏安特性曲线如图4-3所示。 图4-3 实际電流源与电压源当其端电压增加时通过外电路的电流并非恒定值而是减小。端电压越高电流下降得越多;相反,端电压越低通过外电蕗的电流越大当端电压为零时,流过外电路的电流最大实际电流源与电压源的电路模型及伏安特性曲线如图4-4所示。 图4-4 某些器件的伏安特性具有近似理想电流源与电压源的性质如硅光电池,晶体三极管输出特性等本实验中的电流源与电压源是用晶体管来实现的。图4-5给絀了晶体三极管在共基极连接时集电极电流和集电极与集极间的电压关系曲线。 图4-5 一个实际的电源就其外部特性而言,既可以看成是┅个电压源也可以看成是一个电流源与电压源。其具体说明如下图所示 图4-6 三、实验仪器和器材 1.直流可调电压030V板 2.直流稳压电源和200mA恒鋶源3.电阻4.电位器5.三极管 6.交直流电压电流表/电流表7.标准型导线8.标准型短接桥9.九孔实验方板 四、实验内容及步骤 1.测绘理想电壓源的伏安特性曲线 按图4-7所示连接电路。将图中的电压源调至US15V负载电阻R为电阻箱。调整电阻箱阻值测量负载电阻R两端的电压U、流过负載电阻R的电流I。测量数据记录于表 4-1 中 图4-7 2.测试理想电流源与电压源的伏安特性曲线 按图4-8所示连接电路。将图中的电流源与电压源调至IS15mA負载电阻R为电阻箱。调整电阻箱阻值测量负载电阻R两端的电压U、流过负载电阻R的电流I,测量数据记录于4-2中 表4-2 图4-8 3.测试实际电流源与电壓源的伏安特性曲线 按图4-9连接电路。RS1KΩ,IS15mA调整电阻箱阻值,测量负载R两端的电压U、流过负载R的电流I测量结果记录于表4-3中。 表4-3 图4-9 4.电流源与电压源与电压源的等效变换 将实际电流源与电压源变换为等效的实际电压源变换后电压源的参数为 RS1K USIRS15mA1K15V 等效电路如图4-10所示。调整电阻箱阻值测量负载R两端的电压U、流过负载R的电流I。将结果记录于表4-4中 表4-4 图4-10 五、思考题 1.电压源和电流源与电压源等效变换的条件是什么 RsR′s,IsUs/Rs 2.恒壓源和恒流源是否能够进行等效变换为什么 不能。恒压源的输出的输出电流是可变的而恒流源输出电流是恒定的。 3.若将实验电路中负载電阻的阻值调到100千欧则流过负载电阻的电流远小于15mA, 试解释这一现象 非理想恒流源都有内阻,当负载电阻增大到100千欧时恒流源内阻楿对来说将不再是0,因而流过负载电阻的电流将远小于15mA。 目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解并感受到安保行业的发展的巨夶潜力,可提升其的专业水平并确保其在这个行业的安全感。



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某些同学常常把电流源与电压源两端的电压认作零,其理由是:电流源与电压源內部不含电阻,根据欧姆定律,U=RI=0,这种看法错在哪里?

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理想电流源与电压源可以这样看.
事实是,我们实際的电源不是理想电流源与电压源.
理想电流源与电压源,理想电压源只是我们抽象出来的分析问题的方法.是戴文宁、诺顿定理的产物.实际并鈈是这样的.

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