与电压源并联的电流源(与电压源并联的电流源对外电路不起作用)

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电流源与电压源并联为什么忽略电压源

因为你理解有问题,其实当然是忽略电流源了。解释如下:由于二者是并联的,那么总的送给负载的电压只能由电压源来决定。负载上的电流等于电压源的电压除以负载电阻。

也就是说理想电压源的内阻等于0,理想电流源的内阻等于无穷大。回答当然是忽略电流源了。由于二者是并联的,那么总的送给负载的电压只能由电压源来决定。负载上的电流等于电压源的电压除以负载电阻,这是很清楚的问题。

因为串了电阻后,整个支路不再是电压源,电流源上的电压就与外部电路有关,不再是恒定(无电阻时是恒定的),因此不能忽略。在串联接法中,无论接不接电阻,电压源中的电流都是恒等于电流源的电流,整个支路对外还是电流源。

以上答案全错,正解,电路图中电压源与电流源并联,可以忽略电流源(开路),他们并接后对外只呈现电压源特性;反之,如果串接则忽略电压源(短路),他们对外只呈现电流源特性。

为什么电压源并联电流源等效电源仍为电压源?

电压源与电流源并联时,等效电路是电压源(电压源的输出电流无穷大 电流源对其输出电压无影响);电压源与电流源串联时,等效电路是电流源(电流源的输出电压无穷大 电压源对其输出电流无影响)。

电压源和电流源并联可以等效为原来的电压源,原因是:理想电压源的内阻是0,电流源的内阻是无穷大,所以二者并联后,内阻是0,就相当于电压源并没有并联任何东西,仍然是原来的电压源。但是实际情况中,并不是这样,电压源和电流源都是有内阻的。

电压源内阻为0,电压恒定,电流源输出电流恒定,输出电压不定,二者并联后电流源电流全部流过电压源,整体对外电压不变,等同原来的电压源。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。

所以,当一个理想电压源和一个理想电流源并联在一起时,总端电压当然是由理想电压源说了算,对外部电路来说这个并联电路等效为一个电压源。这个并联电流源对外电路没有影响,但它对内部电路的电压源是有影响的---会影响电压源的电流。

所以等效不是看电路的内部结构,而是看端口外部的电压电流关系,即电路的外部特性。这样看来,只要新的电压源端口的电压电流关系(或者说是外部特性) ,与原来的电压源电流源并联的电路的外部特性相同,它就是等效电路。

...为什么与理想电压源相并联的电流源不起作用,与理想电流源相串联的...

这个很简单,理想电压源内阻为0,因此不论他的电流多大,其只是产生一定电流而已,对电压源的电压不会发生改变,因此对电压源不起作用,只不过电压源向电流源提供了一定电流而已,即相当于一个负载。它本身并不会影响电压源的特性。第二个问题与上相拟。

根据KVL,理想电压源与任何负载(含电流源)并联,其对外端口电压不变,故所并联的电流源在计算中无法起作用,故可看成“无效”。但这只是对外而已,对电压源所提供的功率还是有变化的。

理想电压源与理想电流源串联后理想电压源不起作用,理想电流源阻抗无穷大,理想电压源相当于没有接入;理想电压源与理想电流源并联后理想电流源不起作用,理想电压源阻抗为零,理想电流源的电流不向外电路输送。理想电压源的特性是:端电压恒定、端电流任意;理想电流源的特性是:端电压任意、端电流恒定。

一个理想电压源和一个理想电流源并联为什么等效为一个电压源?那个电流...

1、所以,当一个理想电压源和一个理想电流源并联在一起时,总端电压当然是由理想电压源说了算,对外部电路来说这个并联电路等效为一个电压源。这个并联电流源对外电路没有影响,但它对内部电路的电压源是有影响的---会影响电压源的电流。

2、电压源和电流源并联可以等效为原来的电压源,原因是:理想电压源的内阻是0,电流源的内阻是无穷大,所以二者并联后,内阻是0,就相当于电压源并没有并联任何东西,仍然是原来的电压源。但是实际情况中,并不是这样,电压源和电流源都是有内阻的。

3、电压源内阻为0,电压恒定,电流源输出电流恒定,输出电压不定,二者并联后电流源电流全部流过电压源,整体对外电压不变,等同原来的电压源。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。

4、电压源和电流源并联,等效为一个电压源;电压源和电流源串联,等效为一个电流源。这是因为,前者并联后,两端的电压恒等于电压源的电压;而后者,串联后通过串联部分的电流,等于电流源的电流值。