1.3.1 电压源和电流源的定义
2026年01月15日
1.3.1 电压源和电流源的定义
首先,利用等价电源的思路来说明任意电路的输出特性。根据线性交流电路理论中的戴维南定理,如图1.6a所示,任意含有内部电源的电路都可以用理想电压源
(相量表示)和内部阻抗
的串联电路来等价代换。另一方面,依据诺顿定理,上述电路也可以用图1.6b所示的理想电流源
和内部导纳
的并联电路来等价代换。假设存在
和
,则两者之间可以互换。实际中,为了便于分析,需要根据具体情况选择等价电路形式。

图1.6 用等价电源电路表示含有电源的电路(https://www.daowen.com)
功率变换电路中,尽管通常不能直接应用这些原理,但可以把输出特性当作电压源或者电流源的情况来看。例如,假设从图1.4所示的电流波形来看,该变换器输出脉冲电流,这属于电流源的情况。可是一般不能应用输出脉冲电流的电流源,所以图1.3中再次通过并联电容C使其转换为电压源E2。本书中,这种将电流源转换为电压源所使用的电容C被称为链接电容器(link condenser)。
总结以上的说明,本书中对等价电源进行如下定义:
(1)(受控)[4]电压源(Voltage Regulated Source,VRS)对该变换装置而言,输出端电压是由自己任意控制的,而其电流则是随着负载性质而变化的电源。
(2)(受控)[4]电流源(Current Regulated Source,CRS)对该变换装置而言,输出端电流是由自己任意控制的,而其电压则是随着负载性质而变化的电源。