直流电路分析程序.pptx

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1、当计算机读入电路数据后,选择屏幕上显示的菜单可以实现下面的分析计算功能。1.列出电路的支路电流方程,结点或改进结点方程,网孔电流或回路电流方程。2.计算电路各结点电压,支路电压,支路电流和各支路吸收功率。3.计算电路中任两个结点间所形成单口网络的戴维宁和诺顿等效电路,以及单口向可变电阻负载提供的最大功率。第1页/共25页4.计算电路两对结点间所构成双口网络的参数和包含独立电源双口的等效电路。5.用叠加定理计算电路中各结点电压,支路电压和支路电流。6.用三要素法计算含一个动态元件的直流一阶电路各结点电压,各支路电压和电流,并可画波形图。7.给定电路的任一结点电压,任一支路电压,支路电流或吸收功率

2、,计算电路任一元件的参数值。第2页/共25页8.改变电路中某一条支路的类型,连接关系和元件数值。9.从用户指定的文件中读入新的电路数据。10.从键盘输入新的电路数据。11.将现有电路数据存入指定的文件中加以保存。12.执行一条DOS命令后返回本程序。下面举例说明如何利用通用电路分析程序DCAP来建立电路方程并求解。第3页/共25页例31用结点分析法求图3-2(a)电路的各结点电压。5V1-3V2=3-5V1+6V2=0解:画出基准结点,其余两个结点用1、2编号。用观察法可以写出结点方程图3-2手算求解可以得到结点电压为V1=1.2V,V2=1V。第4页/共25页如果用DCAP程序来分析本电路,

3、除了用整数0、1、2对各结点编号(基准结点编号为0)外,还需要用正整数1、2、3、4、5对各支路依次编号,并选定各支路电压电流的关联参考方向,写出图(b)所示的电路数据文件。当计算机正确读入这些电路数据后,选择主菜单上建立结点方程的菜单,屏幕上显示出与手算相同的结点方程及其解答,如下所示:*结点方程*5.00V13.00V2=3.005.00V1+6.00V2=.000-结点电压-V1=1.200V2=1.000第5页/共25页例32用结点分析法计算图3-3(a)电路各结点电压。图3-3解:图33(a)电路的数据如图(b)所示。运行DCAP程序,读入这些数据后,选择建立结点电压方程的菜单,屏幕

4、上可以显示出计算机建立的改进结点方程和求解出的三个结点电压和一个电流,如下所示:第6页/共25页*改进结点方程*2.00V1-1.00V2+.000V3+1.00I8=6.00-1.00V1+2.00V2-.500V3+.000I8=.000.000V1-2.50V2+1.50V3-1.00I8=.0001.0V1-.500V2-.500V3+.000I8=.00-结点电压和支路电流-V1=6.000V2=4.800V3=7.200I8=-1.200图3-3第7页/共25页由于电路中有一个受控电压源,计算机自动增加一个电流I8来建立方程,由于变量的增加,因此要补充一个受控电压源电压的约束方程V

5、1V3=0.5(V2V3)它就是上面方程组中的最后一个方程。这种由结点电压和电压源电流作为变量的结点方程,称为改进的结点方程。它扩大了结点电压方程的适用范围,为许多工程上实用的电路分析与设计程序所采用。第8页/共25页例33用网孔分析法求图34(a)电路的网孔电流。图3-4用DCAP程序来分析这个电路时,仍然需要选定一个基准结点(编号为0)。再根据各结点编号,各支路编号和电压电流的关联参考方向,以及各元件参数,写出图(b)所示数据文件。第9页/共25页当计算机正确读入这些电路数据,选择建立网孔或回路方程后,再选择13567为树支(即248为连支),可以得到以下计算结果。*回 路 或 网 孔 电

6、 流 方 程 *6.00 I2 -2.00 I4 -2.00 I8=16.0-6.00 I2 +8.00 I4 +.000 I8=-16.0 1.00 I2 -1.00 I4 -1.00 I8=.000 -回 路 电 流 或 网 孔 电 流 -I 2=4.000 I 4=1.000 I 8=3.000第10页/共25页其方程与手算结果完全相同,求解得到的网孔电流为I2=4A,I4=1A 和I8=3A。图3-4第11页/共25页例34求图35(a)电路的各支路电压电流和功率。解:运 行 DCAP程 序,读 入 如 图(b)所 示 电 路 数 据,选 择 计算电压电流和功率的菜单,可以得到以下计算

7、结果。图3-5第12页/共25页编号 类型 数值 支路电压 支路电流 支路功率 1 V 9.000 U 1=9.000 I 1=-11.00 P 1=-99.00 2 R 1.000 U 2=17.00 I 2=17.00 P 2=289.0 3 R 2.000 U 3=-8.000 I 3=-4.000 P 3=32.00 4 R 4.000 U 4=-24.00 I 4=-6.000 P 4=144.0 5 I 21.00 U 5=-41.00 I 5=21.00 P 5=-861.0 6 CV -3.000 U 6=33.00 I 6=15.00 P 6=495.0 值得注意的是图(b)

8、所示的电路数据中,电流控制电压源的转移电阻r=-3,这是因为其控制电流ix的参考方向与电压源电流i1的参考方向相反的缘故。若错误的采用r=+3 来进行计算,这相当于改变电流控制电压源极性,会得到完全不同的结果,如下所示:第13页/共25页 编号 类型 数值 支路电压 支路电流 支路功率1 V 9.000 U1=9.000 I1=-77.00 P1=-693.0 2 R 1.000 U2=17.00 I2=17.00 P2=289.0 3 R 2.000 U3=-8.000 I3=-4.000 P3=32.00 4 R 4.000 U4=240.0 I4=60.00 P4=1.4400E+045

9、 I 21.00 U5=223.0 I5=21.00 P5=4683.6 CV 3.000 U6=-231.0 I6=81.00 P6=-1.8711E+04 各支路功率之和 P =.0000从以上两组数据可以看出元件连接方式或元件参数改变时,对电路特性会产生重大的影响。第14页/共25页例3-5求图36(a)电路的结点电压,并分析用内阻分别为1k,10k和100k的电压表测量结点2的电压时,对各结点电压所带来的影响。图3-6第15页/共25页解:电路数据如图(b)所示,其中第8条支路是一条开路,它表示电压表未接入或电压表的内阻为的情况。运行DCAP程序,读入如图(b)所示电路数据,选择计算电

10、压电流和功率的菜单,可以得到以下结点电压。结 点 电 压 V 1=10.00 V 2=5.000 V 3=5.000 V 4=5.000图3-6第16页/共25页因为内阻为1k电压表相当于1k的电阻,我们可以用改变图(b)电路数据的方法或在程序运行时选择改变支路参数的菜单,将第8条支路改为1k的电阻,此时所计算得到的结点电压如下:结 点 电 压 V 1=10.00 V 2=2.778 V 3=5.000 V 4=4.444图3-6第17页/共25页电压表电阻值 100k10k1k结点电压值V25V4.960V4.630V2.778V结点电压值V45V4.990V4.907V4.444V从以上计

11、算结果可见,电压表接入后,对结点电压V1和V3没有影响(其原因请读者自行解释),对结点电压V2的影响远比对结点电压V4的影响大。再将第八条电阻支路的参数改变为10k和100k,求得相应的结点电压后,将全部计算结果整理如下:第18页/共25页从由上数据可见,电压表的接入将改变电路中某些电压的数值,其内阻越小,影响越大。下面举例说明在给定支路电压电流和功率条件下,可以利用DCAP程序来求电路元件参数。电压表电阻值 100k10k1k结点电压值V25V4.960V4.630V2.778V结点电压值V45V4.990V4.907V4.444V第19页/共25页例3-6欲使图37(a)电路中10电阻吸收

12、1.5W的功率,求各元件参数应如何变化。解:运 行 DCAP程 序,正 确 读 入 图(b)所 示 电 路 数 据,选 择已 知 电 压 电 流 计 算 元 件 参 数 的 菜 单,可 以 得 到 以 下 计算结果图3-7第20页/共25页你选择的输出变量值P5=1.50求出的元件数值如下:编号类型数值1数值2P51V9.682491.500012R5.455511.500003R16.59801.500004R6.655941.500005R6.000011.50000计算结果表明,当电压源电压由10V改为9.68249V,或5电阻改为5.45551,或20电阻改为16.5980,或6电阻改

13、为6.65594,或10电阻改为6.00001时,均可以使10电阻吸收1.5W功率。第21页/共25页例3-7欲使图38(a)电路中的电流i6=3A,求电压源的电压以及电流源的电流值。图3-8第22页/共25页你选择的输出变量值I6=3.00求出的元件数值如下:编号类型数值1数值2I61V14.00002.999993I26.00003.00000计算结果表明,当电压源电压为14V,或电流源电流为26A时,支路电流i6=3A。解:运 行 DCAP程 序,正 确 读 入 图(b)所 示 电 路 数 据,选 择已 知 电 压 电 流 计 算 元 件 参 数 的 菜 单,可 以 得 到 以 下 计算结果第23页/共25页2002年春节摄于成都人民公园第24页/共25页感谢您的观看!第25页/共25页

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