这个电路如何处理里面的理想变压器副边等效电路

初级的等效电路 次级的等效电路 反映阻抗: 对含有空心变压器电路的分析既可以采用列KVL方程分析也可采用初级、次级等效电路来分析。 【例7.4】如图7-9所示空心变压器电路已知L1=3.6H,L2=0.06HM=0.465H,R1=20Ω,R2=0.08Ω,RL=42Ω,ω=314rad/s ,求初级、次级电流 解:采用初级、次级等效电路来分析 反映阻抗: 初级的等效电路 反映阻抗: 次级的等效电路 去耦等效法分析 对含互感的电路进行去耦等效,再进行分析 * * j? L1 j? L2 j? M + – R1 R2 ZL=RL+jXL j? M j? L1 j? L2 + – R1 R2 ZL=RL+jXL 2 理想变压器副边等效电路 理想变压器副边等效电路也是一种耦匼元件,它是从实际变压器抽象出来的理想变压器副边等效电路必须满足三个条件: (1)无损耗,即: (2)全耦合即耦合系数k=1; (3)参数无穷大: 但 以上三个条件在工程实际中不可能满足,但在一些实际工程概算中在误差允许的范围内,把实际变压器当理想变压器副边等效电路对待可使计算过程简化。 N2 ?? 副边的匝数 n = ? N1 N2 N1 N2 ? ? i1 ? ? u1 u2 i2 n 1 : N1 ?? 原边的匝数 ?? 理想变压器副边等效电路的变比 理想变压器副边等效电路的电路模型 理想变压器副边等效电路电路模型 时求RL获得的功率; (2)当 时,RL可获得最大功率最大功率为多少? 解:将RL等效到初级回路其中 (2)欲使RL获得最大功率,则应使 最大功率为 * * 第7章 耦合电感与理想变压器副边等效电路 7.1 互感 7.2 含有耦合电感电路的分析 7.3 空心变压器和理想变压器副边等效电路 第7章 耦合电感与理想变压器副边等效电路 本章要求: 1.掌握耦合电感元件的伏安关系; 2.直接列写方程法和去耦等效法分析计算耦合电感电路; 3.理解反映阻抗的概念及其应用于分析空心变压器电路; 4.掌握含有理想变压器副边等效电路电路的分析计算 7.1 互感 耦合电感元件屬于多端元件,在实际电路中如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈,整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件熟悉这类多端元件的特性,掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常必要的 中周线圈 半导体收音机用振荡线圈 下 页 上 页 小变压器 返 回 线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生的磁通Φ11称为自感磁通Φ11与线圈1的N1匝交链,产生磁通链Ψ11称为自感磁通链;Φ11中的一部分或全部(互感磁通)与线圈2交链产生磁通链Ψ21称为互感磁通链。两线圈间有磁的耦合 当线圈周围无铁磁物质(空心线圈)时,?11、?21与i1成正比 L1称为线圈1 的洎感系数,单位为H(亨) M21称为互感系数简称互感,单位为H(亨) 1 互感和互感电压 同样线圈2中的电流i2也产生自感磁通链Ψ22和互感磁通链Ψ12。 L2为线圈2的自感系数 M12称为互感系数 可以证明:M12= M21= M 当两个线圈都有电流时,每一线圈的磁链为自磁链与互磁链的代数和: 互感磁通链与自感磁通链方向相反时

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