КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Метод контурных токов (МКТ)
1. Используя понятие эквивалентности цепей заменяем источник тока 2. Вводим вспомогательные функции – контурные токи, представляющие собой ориентированные токи, протекающие в системе независимых контуров рассматриваемой цепи (система контуров является независимой, когда в ней каждый последующий контур отличается от предыдущих одной новой ветвью). В нашем случае имеется три независимых контура. Пронумеруем их
Рис. 2.8 Вид схемы цепи рис. 2.7 после эквивалентной замены источника тока источником напряжения
3. На основании второго закона Кирхгофа составляем систему линейных уравнений. Воспользуемся матричной формой записи системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Поскольку имеется три независимых контура, то и СЛАУ будет третьего порядка. В матричной форме СЛАУ будет иметь такой вид:
Матрица коэффициентов Квадратная матрица комплексных сопротивлений Порядок СЛАУ метода контурных токов определяется по правилу: из количества независимых контуров надо вычесть количество источников тока, которые заменяем на источники напряжения ( Решение системы контурных уравнений каким-либо способом дает искомые комплексные амплитуды контурных токов. Например, по формулам Крамера решение для комплексной амплитуды узлового напряжения k -го узла имеет вид:
где Метод узловых напряжений (узловых потенциалов) 1. Источники напряжения эквивалентно заменяем источниками тока. От комплексных сопротивлений элементов 2. В качестве вспомогательных функций, подлежащих определению, выбираем узловые напряжения. Для этого выделяем узлы. Один из них выбираем за отсчетный узел и присваиваем ему номер 0. Остальные узлы пронумеруем (1, 2, 3...). Потенциал отсчетного узла полагаем равным 0. Потенциалы остальных узлов, отсчитываемые от нулевого потенциала, есть искомые узловые напряжения – 3. На основе первого закона Кирхгофа составляем систему узловых уравнений. В матричной форме СЛАУ будет иметь вид
Здесь матрица коэффициентов Порядок СЛАУ определяется количеством узлов за исключением одного узла и количества источников напряжения – Решение системы узловых уравнений каким-либо способом дает искомые комплексные амплитуды узловых напряжений. Например, по формулам Крамера решение для комплексной амплитуды узлового напряжения k -го узла имеет вид:
где
Рис. 2.9 Вид схемы цепи рис. 2.7 после эквивалентной замены источников напряжения источниками тока и комплексных сопротивлений комплексными проводимостями
Следует отметить, что МУН эффективен при анализе электрических цепей, имеющих много параллельных соединений. Много параллельных соединений имеют, например, радиоэлектронные цепи. При выборе метода для составления уравнений цепи следует использовать тот, который обеспечивает меньший порядок СЛАУ.
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 1264; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |