条件为:
(1) 取实际电压源与实际电流源的内阻均为RS;
(2) 已知实际电压源的参数为US和RS,则实际电流源的参数IS=US/RS和RS;
(3) 若已知实际电流源的参数为IS和RS,则实际电压源的参数为US=ISRS和RS。
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。若视为电压源,则可用一个电压源US与一个电阻RS相串联表示;若视为电流源,则可用一个电流源IS与一个电阻RS相并联表示。若它们向同样大小的负载供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。
(1)实际电压源的内阻与实际电流源的内阻在数值上相等;
(2)实际电压源的电压Us与实际电流源的电流Is等换算关系是:Us=IsRs
在等效变换的电源模型图上,恒压源Us的“+”极性对应恒流源Is的流出方向。
还有两种电源模型的等效变换,对其端口以外的电路而言是等效的,但不是用于待求量在其端口内部的情况,即“对外等效、对内不等效”。
实际电压源和实际电流源之间等效变换的条件是什么?
电压源和电流源之间等效变换,这在电路分析中经常用到。
在实际的电子应用技术中,实际电压源我做过,实际电流源也做过。
但是,实际电压源和实际电流源之间等效变换,以我四十多年的经历却从未听说过。
我认为,等效变换只是一种分析问题的方法,
实际电压源就是电压源,利用它可以设计成电流源,但它本身不是电流源。
电压源与电阻的串联组合可转换为电流源与电导的并联组合。在转换的过程中要保证
Us=Is.R 转换前后R值不变