怎么判断电压源和电流源是吸收功率还是放出功率
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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)
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)
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电流流出正极就是输出功率,流入正极就是吸收功率。
下面的图:电阻端电压为10v(左负右正),电流源端电压为15-10=5v(上正下负)。
此时电压源输出功率,电流源吸收功率(电流源端电压上正下负)。
上左图:流入电阻的电流(从上流入)15/5=3a,因此流出电压源的电流=3-2=1a,电压源、电流源都是输出功率(电压源和电流源端电压均为上正下负,15v)。
上右图:跟左图类似,但是由于电流源方向相反,流出电压源的电流为5a,电压源输出功率,电流源吸收功率(电流源端电压15v,下负上正)。
下面的图:电阻端电压为10v(左负右正),电流源端电压为15-10=5v(上正下负)。
此时电压源输出功率,电流源吸收功率(电流源端电压上正下负)。
上左图:流入电阻的电流(从上流入)15/5=3a,因此流出电压源的电流=3-2=1a,电压源、电流源都是输出功率(电压源和电流源端电压均为上正下负,15v)。
上右图:跟左图类似,但是由于电流源方向相反,流出电压源的电流为5a,电压源输出功率,电流源吸收功率(电流源端电压15v,下负上正)。
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电压源两端的电压是恒定的,而电流由与之连接的外电路来决定的。求知电流的方向后就可以判断是吸收功率还是放出功率:
电流从正极流出时为放出功率
,
电流从正极流入时为吸收功率
。
电l流源的电流是恒定的,而两端电压由与之连接的外电路来决定的。求知电压的极性后就可以判断是吸收功率还是放出功率:
电流流出端电压为正时是放出功率
,
电流流出端电压为负时是吸收功率
。
电流从正极流出时为放出功率
,
电流从正极流入时为吸收功率
。
电l流源的电流是恒定的,而两端电压由与之连接的外电路来决定的。求知电压的极性后就可以判断是吸收功率还是放出功率:
电流流出端电压为正时是放出功率
,
电流流出端电压为负时是吸收功率
。
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电压源的对外输出电压和电流一致(电流从正极输出、负极输入,又称关联方向)为发出功率。
电压源的对外输出电压和电流相反(电流从正极输入、负极输出,又称非关联方向)为吸收功率。
电压源的对外输出电压和电流相反(电流从正极输入、负极输出,又称非关联方向)为吸收功率。
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电压源电流从正极流出是发出功率,反之吸收功率。电流源电流流出端电压为正流入端为负是发出功率,反之是吸收功率。
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