大学物理,怎么判断题图中的电流源是发出功率,还是吸收功率?

作者&投稿:子丰咱 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
图示电路中,分别计算两个电流源的功率,并判断是吸收还是发出功率.~

6A电流源电流方向从下向上,3A的电流源电流方向从上向下,那么2个2A的电阻电流方向必然是从上向下,每个电阻流过的电流大小为:(6-3)/2=1.5(A),所以电阻两端电压为:U=2×1.5=3(V)。
对于6A的电流源,P=6×3=18(W),电压与电流为非关联正方向,且P>0,所以6A电流源发出功率18W。
对于3A的电流源,P=3×3=9(W),电压与电流为关联正方向,且P>0,所以6A电流源吸收功率18W。

两个2Ω电阻属于消耗(吸收)功率元件,每个电阻消耗功率为:U²/R=3²/2=4.5(W);2个电阻共消耗4.5×2=9W。所以6A电流源发出功率=3A电流源吸收功率+电阻消耗功率,功率平衡。

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)。

扩展资料:
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。
电压源的内阻相对负载阻抗很小,负载阻抗波动不会改变电压高低。在电压源回路中串联电阻才有意义,并联在电压源的电阻因为它不能改变负载的电流,也不能改变负载上的电压,这个电阻在原理图上是多余的,应删去。负载阻抗只有串联在电压源回路中才有意义,与内阻是分压关系。
电压源是一个理想元件,因为它能为外电路提供一定的能量,所以又叫有源元件。
在功率允许的范围内,相同频率的电压源串时可等效为一个同一频率的电压源
理想电压源的端电压与它的电流无关.其电压总保持为某一常数或为某一给定的时间函数。
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。
测量功率有4种方法:
(1)二极管检测功率法;
(2)等效热功耗检测法;
(3)真有效值/直流(TRMS/DC)转换检测功率法;
(4)对数放大检测功率法。
普通对数放大器的特性曲线仅适用于正弦波输入信号。当输入信号不是正弦波时,特性曲线上的截距会发生变化,从而影响到输出电压值。此时应对输出读数进行修正。
需要指出,尽管ADI公司生产的AD8362型单片射频真有效值功率检测器也属于对数检测功率法,但它通过采用独特的专利技术能适用于任何输入信号波形,并且特性曲线上的截距不随输入信号而变化。

参考资料:百度百科-电流源 百度百科-电压源

根据电流、电压实际方向的关联性,判断判断电源是吸收还是发出功率;根据功率平衡来判断电源吸收或发出功率的大小。

电压源与电阻并联,因此电阻两端电压即电压源电动势15V。因此,电阻吸收(消耗)功率P1=U²/R=15²/5=45W。

电流源两端电压由电压源决定也为15V,且方向为上正下负,和电流源的电流方向(从上向下)为关联正方向,因此电流源吸收电功率P2=IU=15×2=30W。

电阻流过的电流为I=15/5=3A,且方向显然是从上向下;电流源的电流为2A,方向也是从上向下。据此可得出电压源的电流为2+3=5A,且方向为从下向上。而电压源电动势方向为从上向下,和电流方向为非关联正方向,因此电压源发出功率P3=IU=15×5=75W。

P3=P1+P2,功率平衡。电压源发出功率,电流源、电阻吸收功率。

扩展资料:

电流源分类

1、可调电流源

直流电流源(主要参数有输出 电流,额定输出工率,等等),输出电流可调的称为可调电流源。

2、脉冲电流源

脉冲  电流镜电路采用高速场效应管实现对恒流源电流的复制和倍乘,降低脉冲电流源输出负载对前级深度负反馈部分的影响,提高电路的稳定性,并利用模拟多路复用器对电流镜栅极的控制,将脉冲信号传递到脉冲电流中,从而输出脉冲电流。

仿真实验表明,提出的脉冲电流源运行稳定可靠,输出的脉冲电流的幅值、重复频率和脉冲宽度均可数控调节,电流幅值稳定,脉冲前沿陡峭,可满足不同的激光器驱动和测试需求。

3、高精度电流源

提出了一种高精度的电流源电路,通过V/I变换,将由带隙基准电 压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。

参考资料:百度百科-电流源



根据电流、电压实际方向的关联性,判断判断电源是吸收还是发出功率;根据功率平衡来判断电源吸收或发出功率的大小。
电压源与电阻并联,因此电阻两端电压即电压源电动势15V。因此,电阻吸收(消耗)功率P1=U²/R=15²/5=45W。
电流源两端电压由电压源决定也为15V,且方向为上正下负,和电流源的电流方向(从上向下)为关联正方向,因此电流源吸收电功率P2=IU=15×2=30W。
电阻流过的电流为I=15/5=3A,且方向显然是从上向下;电流源的电流为2A,方向也是从上向下。据此可得出电压源的电流为2+3=5A,且方向为从下向上。而电压源电动势方向为从上向下,和电流方向为非关联正方向,因此电压源发出功率P3=IU=15×5=75W。
P3=P1+P2,功率平衡。电压源发出功率,电流源、电阻吸收功率。
扩展资料:
电流源分类
1、可调电流源
直流电流源(主要参数有输出
电流,额定输出工率,等等),输出电流可调的称为可调电流源。
2、脉冲电流源
脉冲
电流镜电路采用高速场效应管实现对恒流源电流的复制和倍乘,降低脉冲电流源输出负载对前级深度负反馈部分的影响,提高电路的稳定性,并利用模拟多路复用器对电流镜栅极的控制,将脉冲信号传递到脉冲电流中,从而输出脉冲电流。
仿真实验表明,提出的脉冲电流源运行稳定可靠,输出的脉冲电流的幅值、重复频率和脉冲宽度均可数控调节,电流幅值稳定,脉冲前沿陡峭,可满足不同的激光器驱动和测试需求。
3、高精度电流源
提出了一种高精度的电流源电路,通过V/I变换,将由带隙基准电
压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于
温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
参考资料:搜狗百科-电流源

根据电流、电压实际方向的关联性,判断判断电源是吸收还是发出功率;根据功率平衡来判断电源吸收或发出功率的大小。
电压源与电阻并联,因此电阻两端电压即电压源电动势15V。因此,电阻吸收(消耗)功率P1=U²/R=15²/5=45W。
电流源两端电压由电压源决定也为15V,且方向为上正下负,和电流源的电流方向(从上向下)为关联正方向,因此电流源吸收电功率P2=IU=15×2=30W。
电阻流过的电流为I=15/5=3A,且方向显然是从上向下;电流源的电流为2A,方向也是从上向下。据此可得出电压源的电流为2+3=5A,且方向为从下向上。而电压源电动势方向为从上向下,和电流方向为非关联正方向,因此电压源发出功率P3=IU=15×5=75W。

P3=P1+P2,功率平衡。电压源发出功率,电流源、电阻吸收功率。


电源发出功率时,电流是从电源的正极流出,电流方向与电压方向相反,功率为负值,表示电源付出能量。

那么,功率为正值时,说明电压方向与电流方向相同,自然是吸收功率,得到为正。你想想只能吸收功率的电阻,功率始终为正。

http://wenku.baidu.com/view/1a26938d8762caaedd33d4bc.html

把电路中的电压源、电流源、电阻等等,都看成元件,元件的电压方向是正极指向负极。

图中电压源功率:P_U = - 5 * 15 = - 75 W

电流源功率:P_I = 2 * 15 = 30W

电阻功率:P_R = 3 * 15 = 45W

电压源发出 75瓦,电流源吸收 30瓦,电阻吸收 45瓦,功率平衡。 



按电流电压关联方向计算,电源计算功率为正即发出功率,为负即吸收功率。电阻元件计算功率为正则为吸收功率。
所谓关联方向,电源提供的电流从电源正端流出为正,反之为负。


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