关于电流源和电压源的困扰
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图中,一个电流源,一个电压源。
假设电流源不加进来,电阻的电流是3。
然后电流源加进来, 电阻的电流仍然是3。
那么,电流源有啥作用呢?
下面提供两个观点,一个是能量的观点,一个是朴素的叠加原理。
通过定量计算知,右侧电压源为“发出”功率;左侧电流源为“吸收”功率。
因此,这个电路工作时,是右侧电压源是提供能量的,左侧电流源和中间的电阻都在消耗能量。
关于“发出”功率和“吸收”功率的判断,见 电流电压的参考方向
在线性电路中,某处的电压或电流,是电路中各个独立电源 (其他电源 )时,在该处分别产生的电压或电流的叠加。
叠加原理后面我们要学。它思想很朴素,且同学们可能之前在其他学科(比如高中物理)中已有接触。这里我们用叠加原理,来 ,非常合适。
阅读完下图之后,如果同学们对叠加原理还有兴趣,请阅读 如何理解电路中的叠加原理
假设电流源不加进来,电阻的电流是3。
然后电流源加进来, 电阻的电流仍然是3。
那么,电流源有啥作用呢?
下面提供两个观点,一个是能量的观点,一个是朴素的叠加原理。
通过定量计算知,右侧电压源为“发出”功率;左侧电流源为“吸收”功率。
因此,这个电路工作时,是右侧电压源是提供能量的,左侧电流源和中间的电阻都在消耗能量。
关于“发出”功率和“吸收”功率的判断,见 电流电压的参考方向
在线性电路中,某处的电压或电流,是电路中各个独立电源 (其他电源 )时,在该处分别产生的电压或电流的叠加。
叠加原理后面我们要学。它思想很朴素,且同学们可能之前在其他学科(比如高中物理)中已有接触。这里我们用叠加原理,来 ,非常合适。
阅读完下图之后,如果同学们对叠加原理还有兴趣,请阅读 如何理解电路中的叠加原理
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