



通过 PROFINET 或 PROFIBUS,中央 PLC 可如中央 I/O 模块一样,访问 ET 200MP I/O 模块。
中央 PLC 的 I/O 控制器与 ET 200MP 之间的通信是完全自动进行的。内部数据可在屏蔽电缆上无干扰传输。
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由线性原件和独立电源(在这里受控源当电阻处理)组成的电路称为线性电路。独立电源是电路的输入,对电路起着激励( excitation )的作用。而电路中其它原件(或者其它部分)的电压和电流是激励引起的响应( response )。在线性电路中,响应和激励之间存在着线性关系。
例如,在图1 所示单一激励的线性电路中:
( 1 )

图1 比例性示例
由于R1、R2、R3均为常数,
正比于
,显然若
增大 K 倍,
也增加 K 倍。在该电路的其它任何一处的电压和电流对激励都存在这种线性关
系,我们称之为线性电路的比例性或齐次性,即:
在线性电路中,当所有激励增大或缩小 K 倍时,响应也相应的增大或缩小 K 倍。
可表示为:
( 2 )
有两种关系需要注意:
(1) 激励是指独立源,且是所有激励增大或者缩小 K 倍。
(2) 当只有一个激励时,响应与激励成正比。
该性质给我们提供了解决节数很多的梯形网络问题的较简单方法,即倒退法。下面我们用实例说明这种方法的应用:
【例1 】 对于 例 图1 所示的电路 (1) 当端口电压
=50V 时,求输出电压
; (2) 计算端口等效电阻
。
例图 1
解:
( 1 )此电路有 4 个节点(简单节点不计), 4 个网孔。可以用前两章学过的各种方法求解,却很复杂,我们可以用线性电路的齐次性来解。先假定
= 1A ,则
=4.5V ,
=45V ,
, ![]()
, ![]()
, ![]()
, ![]()
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而实际端口电压
, ![]()
由线性电路的齐次性可得:
, ![]()
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(2) 端口等效电阻: ![]()
本题所指示的方法我们称之为倒退法。
非线性电阻由独立电源和线性电阻构成的电阻电路,称为线性电阻电路。 电阻两端的电压与通过它的电流成比例,也就是说它们的阻值是一个常数,这种电阻称为线性电阻。其伏安特性是一条通过坐标原点的直线。 线性电阻两端的电压与通过它的电流服从欧姆定律。如果电阻的阻值不是一个常数,而是随电压或电流波动,遵从某种特定的函数关系,这种电阻就称为非线性电阻。其伏安特性一般是曲线,不服从欧姆定律。非线性电阻在电路中的符号如图1 所示,非线性电阻的伏安特性曲线如图2所示。
图1 非线性电阻的表示符号
图2 典型非线性电阻的特性曲线 非线性电阻元件阻值的表示方法 1. 工作点 非线性电阻元件的 VCR 特性是一曲线,在其通过不同数值的电流(或电压)时,电阻数值也不同,计算它的电阻必须指明它的工作电流(或工作电压)。 非线性元件由规定的工作电流 2. 非线性电阻元件阻值的表示 非线性电阻元件的阻值有两种表示方法。 ( 1 )静态电阻 静态电阻也称直流电阻,它等于直流工作点Q的电压 ( 2 )动态电阻 动态电阻也称交流电阻。当非线性电阻电路加交流信号开始工作时,在工作点附近电压微变量
图3 静态电阻与动态电阻 需要指出的是由于非线性电阻的 VCR 特性曲线不是直线,计算静态电阻和动态电阻时必须选择工作点,当所选的工作点改变时,静态电阻和动态电阻的数值也随之改变,即非线性电阻的静态电阻和动态电阻随工作点的变化而变化。 非线性电阻元件的串联 图4 ( a )所示为两个流控非线性电阻的串联,其解析形式为 效电阻的 VCR 特性曲线。 由于 KCL 和 KVL 适合于线性和非线性电路,可以列出图 1 ( a )的KCL 和 KVL 方程。 由于电阻串联,有: 其 KVL 方程为: 将 此式即为两串联非线性电阻单口网络 VCR 特性曲线公式。 (a) (b) 图4 非线性电阻的串联 非线性电阻元件的并联 与非线性电阻元件的串联相对偶,非线性电阻元件的并联可以用同一电压坐标下电流坐标相加的方法求。下面说明该方法的应用。 图5 ( a )所示为两个压控非线性电阻的并联,其解析式为 阻的 VCR 曲线。 由于电阻并联有: KCL 方程为: 将 此式即为两并联非线性电阻单口网络 VCR 特性曲线公式。
(a) (b) 图5 非线性电阻的并联
(a) (b) 图6 非线性电阻电路的图解法 |
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