首先搞清楚什么是电压源 、电流源,这两种电源都是理想电路计算时引入的,电压源看作电压不变,电流源看作电流不变,所谓理想电路,当然实际中不存在。如果你一定要找,电池既不是电压源也不是电流源,因为电池不能保证电压恒定,也不能保证电流恒定,发电机到是可以看作电压源,因为我们可以认为在一定的电流范围内,发电机发出的电压是不变的。电池充电器可以看作是电流源,因为在一定的电压范围内,充电器的充电电流是恒定的。
任何一个实际电源均可表示成电压源和电流源吗
电压源就是指输出电压不随负载改变的电源。

输出电压恒定不变的电源就叫电压源。
内阻为零的电源就叫电压源。
上面三种说法都是一个意思,都一样。
实际上不存在上述那样的理想电压源。
任何电源都是有内阻的,当电源内阻与接在电源两端的负载阻抗相比可以忽略的时候,这种情况下,我们可以把这电源等效为电压源。
电压源与电源有什么不同?
电源分为电压源与电流源。
电压源内阻为零,输出电压不变;电流源内阻无穷大,输出电流不变。
实际电源可以等效为电压源串联电阻,或者电流源并联电阻。
实际电源默认是电压源形式。如:电池、电瓶,市电
~220v、~380v
。
http://wenkubaiducom/view/1a26938d8762caaedd33d4bchtml
电压源是什么 电流源是什么
差异有三个
1、内阻
实际电压源有内阻,理想电压源没有内阻。理想电压源的内阻为0,当输出电流从0 变化到无穷大时,输出电压不变;
2、电压
实际电压源电压有波动,理想电压源电压稳定。理想电压源的端电压为一个恒定的常数,与电流的大小无关,电流由负载电阻确定。;
3、电能
实际电压源电能越用越少,理想电压源有取之不尽用之不竭的电能。理想电压源纯粹是一个供能元件,供给外电路耗能元件R以能量,是一个无限大容量的电源。
扩展资料:
理想电压源特点
1、理想电压源的端电压只按其自身规律变化。
若uS(t)是不随时间变化的常数,即是直流理想电压源。
若uS(t)是一定的时间函数(如正弦交流电),则将随时间t而发生变化。
2、理想电压源的端电压与流经它的电流方向、大小无关。
即使流经它的电流为无穷大,其两端电压仍按原来的规律变化 (为常数或为时间的函数)。
若理想电压源uS(t)=0,则它相当于短路。
3、理想电压源的端电压由自身决定,与外电路无关,而流经它的电流是由它及外电路所共同决定的。
流过理想电压源的电流是随外电路变化的。
理论上讲,这个电流可在-∞~∞范围内变化。

4、理论上讲,理想电压源可以供给无穷大能量,也可以吸收无穷大能量。
参考资料:
参考资料:
什么是电源,电压源有什么特点?
以个电流源可以理解成一个理想电源(没有内阻)与一个电阻(此电阻无穷大,相对于外接负载)并联吗,这是我的理解,我开始觉得这非常合理,但在这个电流源外接一个负载的时候,流过这个外接负载的电流是几乎等于那个理想电源上的电流的,但当外接负载变成原来的二倍,根据欧姆定律,这个负载所在的支路电流应该变为原来的二分之一,这与上面的根据电流源特点流经它的电流几乎不变矛盾,所以只有一个解释,就是那个理想电源提供的电压不是恒定的,它随着外接负载的变化同时变化,这样才能保持电流几乎恒定
电流源不能近似为电压源和一个无穷大电阻并联,无穷大电阻并联没什么意义,和不联一样
电流源可以近似看为一个理想恒流源和一个等效电阻相并联,等效电阻的大小等于电源开路时的输出电压跟恒流源电流的比值,即Ri=Uo/I
。
负载电阻大时,电流源输出电压就高,负载电阻小时,电流源输出电压就降低,但电流近似不变。
常见的电力变压器、蓄电池等电源一般都是近似电压源,而不是电流源。
电流源一般由电子器件组成电路来近似实现,单一材料或器件组成电流源的较少见。
yueyezhe858
那位朋友的说法不正确:电流恒定,假如负载电阻加大,电压怎么会不变?违反了欧姆定律。其错误之处在于不应该把电流源的内阻作为负载电阻纳入电路分析。
含电流源的电路分析应该用诺顿定理。
v=1
v=1
电流源、电压源、电源有什么区别?谢谢详细讲解
(1)电压源只有电压方向规定,没有电流方向的规定,往哪一边流都可以发生。
(2)如果外电路是用电器,电流从电源+流出来,从- 流回电源。如果外面是供电电源,那么电流将从这个电压源的+流进去,从- 流出来,这就是常见的“充电”状态。
当电源向负载电阻输出电流时,按串联电路的原则—电流处处相等,一定有成立。电压源只有电压方向规定,没有电流方向的规定,往哪一边流都可以发生。
如果外电路是用电器,电流从电源+流出来,从- 流回电源。如果外面是供电电源,那么电流将从这个电压源的+流进去,从- 流出来,这就是常见的“充电”状态。
扩展资料:
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。
-电压源
电流源给定的电流,此线路通电流为定值,与你的负载阻值没有关系。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。电压源就是给定的电压,随着你的负载增大,电流增大,理想状态下电压不变,实际会在传送路径上消耗,你的负载增大,消耗增多。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如直流理想电压源,其端电压就是一常数;交流理想电压源,就是一按正弦规律变化的交流电压源,其函数可表示为us=U(in)Sinat把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能发电机电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也就荷尽流(压)消了干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。


