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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;线绕电阻器;;四色环标注法;;;;;;;;;电阻的分流;【例1-3】如图所示,用一个满刻度偏转电流为50μA,电阻Rg为3KΩ的表头,能否用来直接测量100V的电压?如不能,应串联多大的电阻?;【例1-4】如图所示,用一个满刻度偏转电流为50μA,电阻Rg=3KΩ的表头,要测量20mA的电流,应该并联多大的电阻?;;;;电容元件;独石电容器;纸介电容器;一、线性电容(C为常数);三、电容元件储存的能量;
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名称:RC、RCW型磁棒线圈
特性:输出电流大价格低结构坚实
用途:杂波消除、滤波、扼流,广泛用于各种电子电路及电子设备;一、线性电感(L为常数);二、电感元件的电压电流关系;三、电感元件储存的能量;3、电容元件的串联;;;【例1-6】已知电容C1=4μF,耐压值UM1=150V,电容C2=12μF,耐压值UM1=360V。
(1)将两只电容器并联使用,等效电容是多大?最大工作电压是多少?
(2)将两只电容器串联使用,等效电容是多大?最大工作电压是多少?;(2)将两只电容器串联使用时,等效电容为;;常用实际电源;电源的输出电压与外界电路无关,即电压源输出电压的大小和方向与流经它的电流无关,也就是说无论接什么样的外电路,输出电压总保持为某一给定值或某一给定的时间常数。;u;电源的输出电流与外界电路无关,即电源输出电流的大小和方向与它两端的电压无关,也就是说无论接什么样的外电路,输出电流总保持为某一给定值或某一给定的时间常数。;u;三、受控源;一种受控源------电子技术中的三极管;;一、理想电压源的串联;二、理想电压源的并联;三、电流源的并联;四、电流源的串联;;一、实际电压源;二、实际电流源;三、电源的等效变换;对电压源模型有:;(1)注意转换前后E0与Is的方向。即电流源流出电流的一端与电压源的正极性端相对应。;(2)进行电路计算时,恒压源串电阻和恒电流源并电阻两者之间均可等效变换。R0和R0不一定是电源内阻。;(5)“等效”是指“对外”等效,对内不等效。;【例1-7】做出图示电路的等效电源图。;解:将电压源转换成电流源的电流为:;(6)电压源和电流源的等效变换是电路求解中简化电??的有效方法,往往要通过多次变换才能达到简化、合并电源的效果。;;;;;;任务1.8.1基尔霍夫定律;支路:ab、ad、…...
(共6条);1、基尔霍夫电流定律(KCL);【例】写出如图所示电路所有结点的电流方程。;图中,若将闭合路径abc作为一个封闭面(广义结点),有:;2、基尔霍夫电压定律(KVL);取回路DABCD、AGFBA和DAGFBCD的绕行方向均按顺时针方向绕行,根据KVL定律列方程如下:;回路DAGFBCD:;KVL定律还适用于如图1-44所示的开口电路。;;1、支路电流法;解:1、在图中设各支路电流I1、I2、I3以及网孔1、2的绕行方向;;【例1-9】如图电路所示,已R1=3Ω,IS=2A,R2=6Ω,US=15V,R3=6Ω,求通过电阻R3支路的电流I3及理想电流源的端电压U。;注意;;;;将(1)代入(2)可整理得出VA的表达式:;式中分母为两结点之间各支路的恒压源为零后的电阻的倒数和;分子为各支路的恒压源与本支路电阻相除后的代数和;解:设B点为电位参考点;各支路电流方向如图所示:;即:;将VA的结果代入各支路电流表达式得:;结点电位法小结;;3、电阻的星形连接与三角形连接的等效变换;;电阻的星三角变换;;【例1-11】求图示电路中a、b端的等效电阻。;解:由电阻的△-Y变换,将图(a)中的虚线内的△型联结的电阻变换为(b)中的Y型联结电阻。;;【例】图(a)所示电路中,已知Us=225V,R0=1Ω,R1=40Ω,R2=36Ω,R3=50Ω,R4=55Ω,R5=10Ω,试求流过各电阻的电流。;解:将△形连接的R1,R3,R5等效变换为Y形连接的Ra,Rc、Rd,如图(b)所示。;求得:; 图(b)是电阻混联网络,串联的Rc、R2的等效电阻Rc2=40Ω,串联的Rd、R4的等效电阻Rd4=60Ω,二者并联的等效电阻;R2、R4的电流各为;回到图(a)电路,得;;4.叠加定理;I1=I1′+I1″I2=I2′+I2″;【例1-12】如前图(a)所示电路,已知E=18V,R1=3Ω,
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