B路电压源(电路图电压源)
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求解这两个电路原理题
1、解:你发没发现最左边的电阻没有给出阻值?假定为10Ω,则其电压也为I,方向向上。KVL:10I+10×(I+3)+5I=24,解得:I=-0.24。所以:Uoc=Uab=-3×16+5I=-48+5×(-0.24)=-42(V)。将电压源短路、电流源开路:Req=Rab=16+(10+10)∥5=20(Ω)。
2、解:t=0-时,电容相当于开路。Uc(0-)=10V。换路定理:Uc(0+)=Uc(0-)=10V,因此,t=0+时,电容相当于一个10V电压源。KVL:10×i1+20×(i1+is)=Uc(0+)+50i1。10i1+20×(i1+50/1000)=10+50i1。解得:i1=1/20(A)=50(mA)。
3、断开AB间2Ω电阻,用叠加原理求UABo:2V电压源单独作用,UABo`=2V 4A电流源单独作用,UABo``=-4x2=-8V UABo=UABo`+UABo``=2-8=-6V,负号表示实际电压方向是从下往上。
4、根据KCL:(U-40)/8+U/4=5,解得:U=80/3(V)。3-30、解:将R=2Ω从电路中断开。Uan=4×4=16(V)。Unb=24×3/(6+3)=8(V)。Uoc=Uab=Uan+Unb=16+8=24(V)。电压源短路、电流源开路:Req=Rab=4+6∥3=6(Ω)。
5、叠加原理短路ab求流:2A电流源单独作用:I`=2x4/(4+6)=0.8A 12V电压源单独作用:I``-12/(4+6)=-2A 5A电流源单独作用:I```=4A I=I`+I``+I```=0.8-2+4=6A 除源求阻:Ro=6+4=10Ω 诺顿等效电路为6A电流源10Ω电阻。
6、换路定理:uc(0+)=uc(0-)=0,所以t=0+时,电容相当于一个电压为零的电压源(短路),上图。因此:i(0+)=10/(2+3)=2(A)。t=∞时,电容充满电荷,相当于开路,下图:所以:uc(∞)=10V,i(∞)=0。
源两个电压源并联/串联和电压怎么算
串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。公式:ΣU=U1+U2 并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。
两个电源串联有两种可能,一种是顺相位串联,还有一种是反相位串联。
不同电压的实际电压源可以并联,在并联后的电路中,形成回路电流。根据欧姆定律,可以计算出电路的端口电压。当两个电压源的电压方向一致时,设E1大于E2,可以通过以下公式计算端口电压U:U = [(E1 - E2) / (R1 + R2)] * R2 + E2 或 U = E1 - [(E1 - E2) / (R1 + R2)] * R1。
//将电压源转化为电流源后合并,转换回电压源 (10+2A)*(0.5欧)=6V;点个赞!!2//这两个电压源的电压 并联等效为 最大电压源 减去该支路上是 电阻所占有的电压(电流*电阻)。电流求法如下。
请问,电压源的电流方向到底是+到-还是-到+?
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。
2、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。
3、电压源只有电压方向,不规定电流方向。当电流方向从负极流向正极,电压源是输出功率,向外供电;当电流从正极流向负极,电压源吸收功率,处于“充电”状态。计算电压源上面的功率,用电压源电压X电压源电流,将会计算到负功率,表示输出功率。
电路中多个电压源和电流源的转化,麻烦物理电工电子的高手画图解释解释...
分析电路时,可将恒流源的有限内阻并联在恒流源的两端,这样就可将产生电流的部件分成理想恒流源和一个阻抗并联两个部分。同样,对于实际电压源,可以分为一个理想电压源和一个串联电阻。
电压源只有极性不需要参考方向!转换後的电压源正极端就是原来电流源电流流出端。
欧串联12V等效为6欧并联2A(方向向下),再与3欧并联1A合并,等效为2欧并联1A(方向向下),等效为电压源为2欧串联2V(下面为正端)。4欧并联3A等效为4欧串联12V(右端为正)。与上面的电压源串联等效为6欧10V(右端为正)I=10/(6+4)= 1 A 你自己一步一步画图吧。
再把两个电压源转换成电流源: 2A 4Ω 、1A 4Ω ,合并:3A 2Ω ,对 1Ω 负载供电:I = 2A 。电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小,它的英文名称为resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。