Пока тема не совсем ушла на дно, рассмотрим рис.1.
Вложение:
Комментарий к файлу: Рис.1. Схема
1.jpg [ 11.76 Кб | Просмотров: 2212 ]
Там схема, на которой изображён идеальный источник напряжения
![$E$ $E$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/4/d/84df98c65d88c6adf15d4645ffa25e4782.png)
, его внутреннее сопротивление представлено нелинейным резистором с ВАХ
![$u_0(i)$ $u_0(i)$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/4/6/e467c1d04a02a05a9667499db41492ac82.png)
, сопротивление нагрузки
![$R_{\text{н}}$ $R_{\text{н}}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/8/9/78950bf3376d602f5f72c3e29302402482.png)
. Напряжение и ток через нагрузку обозначены
![$u$ $u$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/d/b/6dbb78540bd76da3f1625782d42d6d1682.png)
и
![$i$ $i$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/7/a/77a3b857d53fb44e33b53e4c8b68351a82.png)
. Точка статического режима
![$(I,U)$ $(I,U)$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/2/f/72f63947908f0c296daaf2528bbed9de82.png)
определяется решением системы уравнений
![$$u=iR_{\text{н}}$$ $$u=iR_{\text{н}}$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/c/4/5c468294a133f1551c27f9fa5f2bfd8d82.png)
В простом - линейном - случае
![$u_0(i)=iR_0$ $u_0(i)=iR_0$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/3/a/a3a86f0065a386bb61c540a6a31ff1a782.png)
и решение системы графически представлено на рис.2.
Вложение:
Комментарий к файлу: Рис.2. Линейный случай
2.jpg [ 15.84 Кб | Просмотров: 2212 ]
Внутреннее сопротивление источника можно найти как
![$R_0=\tg \alpha$ $R_0=\tg \alpha$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/8/b/a8b1798a3e7674ccedc637713541253982.png)
.
Графическое решение этой системы уравнений в общем (нелинейном) случае показано на рис.3.
Вложение:
Комментарий к файлу: Рис.3. Нелинейный случай
3.jpg [ 19.45 Кб | Просмотров: 2212 ]
Взята какая-то условная ВАХ источника
![$u(i)$ $u(i)$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/7/b/27ba91779ce58455ee973ce141c4062282.png)
, построен её график, построен график
![$u=iR_{\text{н}}$ $u=iR_{\text{н}}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/3/b/73bd69f584d9f3b7737eb21ed43f832582.png)
, точка пересечения графиков
![$(I,U)$ $(I,U)$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/2/f/72f63947908f0c296daaf2528bbed9de82.png)
определяет статический режим. Когда изменение токов и напряжений не предполагается, то есть цепь будет рассматриваться как цепь постоянного тока, то можно формально построить прямую, проходящую через точки с координатами
![$(0,E)$ $(0,E)$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/0/9/509815c3707003bbbf5f76df1eb52f1c82.png)
и
![$(I,U)$ $(I,U)$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/2/f/72f63947908f0c296daaf2528bbed9de82.png)
. Такую же прямую мы бы построили в линейном случае (как на рис.2), если бы внутреннее сопротивление источника было равно некоторому значению
![$R_0$ $R_0$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/2/d/12d208b4b5de7762e00b1b8fb5c6664182.png)
, такому, что
![$U=E-IR_0$ $U=E-IR_0$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/a/b/bab9e35bb746d6098c0dc24dfbfb724082.png)
. Поскольку при этом
![$U=E-u_0(I)$ $U=E-u_0(I)$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/c/4/cc429e45c5124b434a5236dca961c89382.png)
, то
![$R_0=\frac{u_0(I)}{I}$ $R_0=\frac{u_0(I)}{I}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/f/0/ff0e796c64592a3b5e6ffb729becc9c682.png)
, что является статическим сопротивлением нелинейного резистора при токе
![$I$ $I$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/1/f/21fd4e8eecd6bdf1a4d3d6bd1fb8d73382.png)
, отражающего внутреннее сопротивление источника. То есть источник замещается последовательным соединением идеального источника напряжения и статического сопротивления нелинейного резистора, соответствующего току статического режима
![$I$ $I$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/1/f/21fd4e8eecd6bdf1a4d3d6bd1fb8d73382.png)
. Статическое сопротивление, используемое в схеме замещения можно определить как
![$R_0=\tg \alpha$ $R_0=\tg \alpha$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/8/b/a8b1798a3e7674ccedc637713541253982.png)
.
Вложение:
Комментарий к файлу: Рис.4. Частный случай
4.jpg [ 21.39 Кб | Просмотров: 0 ]
В частном случае, показанном на рис.4, в той самой области малых токов при типовом виде ВАХ, по счастливой случайности статическое сопротивление
![$R_0$ $R_0$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/2/d/12d208b4b5de7762e00b1b8fb5c6664182.png)
численно равно дифференциальному сопротивлению нелинейного резистора
![$r_d=\frac{du_0(i)}{di}$ $r_d=\frac{du_0(i)}{di}$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/d/3/2d3b9992dd13d6928d08a0d335b04c0c82.png)
, которое можно определить прямо путём дифференцирования ВАХ, поскольку:
![$\frac{du}{di}=\frac{d}{di}(E-u_0(i))=-\frac{du_0}{di}$ $\frac{du}{di}=\frac{d}{di}(E-u_0(i))=-\frac{du_0}{di}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/5/c/85cb4b4ef45198f204c56435faea3aaa82.png)
. Равенство
![$R_0$ $R_0$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/2/d/12d208b4b5de7762e00b1b8fb5c6664182.png)
и
![$r_d$ $r_d$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/9/9/d/99d494d2970c21030d56ff17b2115d6482.png)
здесь численное и никак не означает, что следует говорить о том, что в схеме замещения на постоянном токе внутреннее сопротивление источника отражается дифференциальным сопротивлением. Дифференциальное сопротивление используется в схемах замещения цепей при переменном токе, причем для переменных составляющих. Кстати, на практике, при графоаналитических расчётах определять оказыватеся удобнее таки угол
![$\alpha$ $\alpha$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/7/4/c745b9b57c145ec5577b82542b2df54682.png)
в ввиду малого наклона ВАХ в рассматриваемой области.