当前位置: 首页 > news >正文

[电子电路学]电路分析基本概念1

第一章 电路分析的基本概念和基本定律

电路模型

        反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合,是实际电路电气特性的抽象和近似。

理想电路元件

        实际电路器件品种繁多,其电磁特性多元而复杂,分析和计算时非常困难。而理想电路元件是实际元器件的理想化和近似,其电特性单一、确切,给电路的定量分析和计算带来极大方便。

        理想电路元件:有某种确定的电磁性能的理想元件。

        基本理想电路元件(二端)主要包括:电阻、电感、电容、电压源、电流源等 

        在直流电路中,电容可以视为开路;电感可以视为短路。

        有一电容为30μF的电容器,接到直流电源上对它充电,这时它的电容为30μF,当它不带电时,它的电容是30μF

参考方向

关联参考方向

电路功率

        对一完整的电路,满足:发出的功率=吸收的功率即功率守恒

1.实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元件来抽象表征。(×)

        实际的电感线圈在任何情况下并不是都可以当作是理想电路元件。只有当忽略线圈导线中的电阻以及寄生电容时,它才可以成为一个理想的电感元件。

2.电路如图所示,电路元件A发出功率16W.

      

3.某元件的电压U和电流I的实际方向相反,电流从“+”端流出,发出功率,则此元件起电源作用(√)

独立电源

独立电压源

定义:其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其电压值与流过它的电流 i 无关的二端元件叫理想电压源。

特性:①电源两端电压由电源本身决定,与外电路无关;与流经它的电流方向、大小无关。

           ②通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。

        不能短路:导线是等势线,不管电流多大,要求电势处处相等,与电源两端电压由电源本身决定,与外电路无关性质相矛盾。

        不能同级并联(如上图):两个电源会烧毁一个,因为等线矛盾。加上负载可以,负载可以分担电位差。

理想电流源

定义:其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压u 无关的二端元件叫理想电流源。

特性:①电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关。

           ②电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。

       

        不能开路: 不能形成闭合回路,却要强迫流出个电流来,矛盾。实际电压源因其内阻大,如开率,电压很高,可能烧毁电源。

        不能顺接串联:电流出现不确定,串联要求电流处处相等,矛盾。直至一个电流源被烧毁。

1.如图所示电路中,电流I=   5      A,电压源发出的功率为    75   W

类似

如图所示电路,电压源发出功率为( ) A. -40W B. 20W C. 40W D. -?_百度知道

A

解析:极性、大小相同的电压源才能并联电源中的电流不确定。

受控电源(非独立源)

 第二个C:control         V:电压        C:电流        S:source

受控源与独立源的比较

        ①独立源电压(或电流)由电源本身决定,与电路中其它电压、电流无关,而受控源电压(或电流)由控制量决定。

        独立源是在电路中起“激励“作用,在电路中产生电压、电流,而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系,在电路中不能作为”激励“。独立源是真正电路中的“源”,受控源在电路中是能量或信号处理元件)

基尔霍夫定律

        基尔霍夫两定律和欧姆定律被称之为电路的三大基本定律

        均以第二种定义为准

基尔霍夫电流定律(KCL)

基尔霍夫电压定律(KVL)

参考点为选取要一致(符合逻辑),本题Uba只能是右高左低

胳膊型支路

        因其两端是开路,也即不接东西的时候是没有电流的。

解析:因其为胳膊型支路,右边电路  3I2  跟  5Ω电阻左右两端结点  上无电流。

练习

1.电路如图所示,已知US=3V,IS=2A,则UAB=  1  VI=  5   A

        解析:电流源与电阻并联,所以压在AB两端的电压等于压在1Ω两端的电压再减去压在2Ω上的电压(电流源与2Ω电阻串联),而各个支路总电压都为U_{s}。由上述关系计算出U_{AB }

C.解析如下

3.求图示电路的u。

-6V

4.求图示电路中的电流

解析:                                KCL:对于上点有 1+{i_{R}}-3=0        {i_{R}}=2A

5.求图示电路中电流源的电压u

                                                KCL:对于上点 2u+{i_{R}}-3=0

                                                因为是并联电路 2 {i_{R}}=u

                                                        解得 u=1.2V

6.已知I=-2A,U_{AB}=6V,则电阻R1=____3____Ω,电阻R2=_____2____Ω。

7.如图所示电路中,电压源发出的功率为75W

                                                I=10+5/1=15A                15*5=75W

8.下图电路中的电流I为__-7__A。

解析:设绕行方向为顺时针,标定各个电阻电压的正负极等,如下图所示。

                                        KVL: 18i + 12(i+12)+ 6(i+18)=0

第二章 电阻电路的分析

电阻电路的等效变换(指对外等效)

若图示电路等效,则Us=(8)V,Rs=(2)Ω。

【判断题】图示两个电路等效,因此无论接什么负载,4Ω电阻上电参数始终相等。(×)

解析:由图可知,两个电路中4Ω电阻的端电压相等,但是当两个电路接上不同的负载,电阻的电流不一样,电流小的,电阻消耗的功率就小,电流大的,电阻消耗的功率就大

常用的电参数_电力参数 u i p q s pf f-CSDN博客爱壹帆-海量高清视频免费在线观看

串联分压和并联分流

并联 

惠更斯电桥



电压源、电流源的串联和并联

        相对电压源:理想电压源支路电源是由它跟外部共同确定的。要看外面负载接什么。要求很苛刻必须电源电位差完全相等,而且方向必须一致。

实际电源的两种模型及其等效变换

特别是方向,对应于电流从负流向正

公式法:根据化简出来的公式直接构建电路

输入电阻

         把有源网络的独立源置零:电压源短路;电流源开路,再求输入电阻。

        注意加的电源的方向是非关联(这样才是加电源)。

外加电源:①无所谓加上的电源的 U、i 谁先谁后(即不用在意由谁产生谁),

                  ②不用求 U、i 的值(也不用纠结于求出),而是求其比值。

                实际上外加电源法是假的,与加的电源的类型和值无关,有 U 有 i 比值为恒定即求出输入电阻。注意加的电源的方向是非关联(这样才是加电源),也就是加的电源的方向对于端口内部是关联的。

                  

利用结点电压法计算图示电路由b点的电位为(-0.4)V。

相关文章:

[电子电路学]电路分析基本概念1

第一章 电路分析的基本概念和基本定律 电路模型 反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合,是实际电路电气特性的抽象和近似。 理想电路元件 实际电路器件品种繁多,其电磁特性多元而复杂,分析和计算时非常困难。而理想电路元件…...

Linux bash: /usr/local/gcc/bin/gcc: 不是目录

ln -s /usr/local/bin/gcc /usr/bin/gcc ln -s /usr/local/bin/g /usr/bin/g 创建的软连接不生效 问题: [rootdev003 local]# gcc -v bash: /usr/local/gcc/bin/gcc: 不是目录 或者 [rootdev003 local]# gcc -v bash: /usr/local/bin/gcc: 没有那个文件或目录 解决&…...

vue项目中,pnpm不能用-解决

方法四:解决 PowerShell 执行策略问题 如果你决定继续使用 PowerShell,并且遇到执行策略问题,可以尝试以下方法解决: 永久更改执行策略: 在管理员权限的 PowerShell 中运行以下命令,以永久更改执行策略&am…...

数据处理python

1.列筛选 (1)某一列&某几列 对于一个表单里面的数据,如果我们想要对于这个表单里面的数据进行处理,我们可以一列一列进行处理,也可以多列一起进行处理; 一列一列处理: 只需要在这个dataf…...

【MotionCap】SLAHMR 在 Colab 的demo运行笔记

【MotionCap】SLAHMR slahmr将人类和相机运动与野外视频分离 CVPR 2023跳至主要内容 SLAHMR (supports 4D Humans).ipynb SLAHMR (supports 4D Humans).ipynb_笔记本已移除星标Google Colab demo for: SLAHMR - Simultaneous Localization And Human Mesh Recovery @inproc…...

Qt-Advanced-Docking-System示例程序

写了一些简单的示例程序,帮助我更好地使用和了解Qt-Advanced-Docking-System 1.写一个如图页面布局的程序 m_pDockMangernew ads::CDockManager(this);this->setCentralWidget(m_pDockManger);ads::CDockWidget* centerDockWidgetnew ads::CDockWidget("中…...

戴尔笔记本重装系统?笔记本卡顿失灵?一键重装系统!

随着科技的快速发展,笔记本电脑已成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具。然而,随着时间的推移,笔记本可能会遇到各种问题,如系统卡顿、失灵等。这时,重装系统往往是一个有效的解决方案。本文将详细介绍如何在戴尔笔…...

ViewController 的常用跳转及返回方法

ViewController 的常用跳转及返回方法 ViewController 的常用跳转及返回方法模态跳转导航控制器选项卡控制器Storyboard 的 segues 方式跳转 ViewController 的常用跳转及返回方法 模态跳转 一个普通的视图控制器一般只有模态跳转的功能,这个方法是所有视图控制器…...

FFmpeg开发笔记(四十一)结合OBS与MediaMTX实现SRT直播推流

《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“10.2 FFmpeg推流和拉流”提到直播行业存在RTSP和RTMP两种常见的流媒体协议。除此以外,还有于2017年推出的SRT协议,相比常见的RTMP协议,SRT协议具有更低的延迟,并且消…...

探索AI的巅峰:详解GPT-3.5与GPT-4系列模型的区别

人工智能领域不断涌现出令人惊叹的技术突破,其中OpenAI的ChatGPT系列模型尤为引人注目。随着GPT-4的发布,技术开发者们对比分析其与前一代GPT-3.5的差异显得尤为重要。本文将深入探讨GPT-3.5和GPT-4系列模型的主要区别,帮助大家更好地理解和应…...

Linux-笔记 使用SCP命令传输文件报错 :IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

前言 使用scp命令向开发板传输文件发生报错&#xff0c;报错见下图; 解决 rm -rf /home/<用户名>/.ssh/known_hosts 此方法同样适用于使用ssh命令连接开发板报错的情况。 参考 https://blog.csdn.net/westsource/article/details/6636096...

计算机网络 静态路由及动态路由RIP

一、理论知识 1.静态路由 静态路由是由网络管理员手动配置在路由器上的固定路由路径。其优点是简单和对网络拓扑变化不敏感&#xff0c;缺点是维护复杂、易出错&#xff0c;且无法自动适应网络变化。 2.动态路由协议RIP RIP是一种基于距离向量的动态路由协议。它使用跳数作…...

Django实现部门管理功能

在这篇文章中,我们将介绍如何使用Django框架实现一个简单的部门管理功能。这个功能包括部门列表展示、添加新部门、编辑和删除部门等操作。 1. 项目设置 首先,确保你已经安装了Django并创建了一个新的Django项目。在项目中,我们需要创建一个名为​​app01​​的应用。 2.…...

概率论与数理统计期末复习

概率论常考知识点汇总 总括 1. 基础概率论 概率定义&#xff1a;理解概率是事件发生的可能性度量&#xff0c;范围从0&#xff08;不可能&#xff09;到1&#xff08;必然发生&#xff09;。概率公理&#xff1a;掌握概率的三大公理&#xff0c;即非负性、规范性和可加性。条…...

python 识别图片点击,设置坐标,离设置坐标越近的优先识别点击

import pyautogui import cv2 import numpy as np import mathdef find_and_click(template_path, target_x, target_y, match_threshold0.8):"""在屏幕上查找目标图片并点击。Args:template_path: 目标图片的路径。target_x: 预设的坐标 x 轴值。target_y: 预设…...

【实战教程】如何使用JMeter来轻松测试WebSocket接口?

1、websocket接口原理 打开网页&#xff1a;从http协议&#xff0c;升级到websocket协议&#xff0c;请求建立websocket连接服务器返回建立成功成功客户端向服务端发送匹配请求服务端选择一个客服上线服务器返回客服id客户端向服务器发送消息服务器推送消息给指定的客服服务器…...

【linux】详解——库

目录 概述 库 库函数 静态库 动态库 制作动静态库 使用动静态库 如何让系统默认找到第三方库 lib和lib64的区别 /和/usr/和/usr/local下lib和lib64的区别 环境变量 配置相关文件 个人主页&#xff1a;东洛的克莱斯韦克-CSDN博客 简介&#xff1a;C站最萌博主 相关…...

RuntimeError: “exp_vml_cpu“ not implemented for ‘Half‘

遇到 "exp_vml_cpu" not implemented for Half 这个运行时错误&#xff0c;意味着你尝试在一个操作中使用了半精度&#xff08;Half 或 float16&#xff09;数据类型&#xff0c;但是该操作在当前环境下并没有针对半精度数据类型的实现。 半精度&#xff08;float16&…...

JVM之双亲委派机制

1.双亲委派机制 在Java中&#xff0c;类加载器具有层次结构。每个Java实现的类加载器中保存了一个成员变量叫“父”类加载器&#xff08;parent&#xff09;&#xff0c;可以理解为上级&#xff0c;并不是继承关系。应用程序类加载器的parent父加载器是扩展类加载器&#xff0…...

Gemalto SafeNet Luna HSM服务器硬件监控指标解读

在现代化的信息安全体系中&#xff0c;硬件安全模块&#xff08;HSM&#xff09;扮演着至关重要的角色&#xff0c;它负责保护和管理敏感的数据和密钥。Gemalto SafeNet Luna HSM作为一款高性能的硬件安全模块&#xff0c;广泛应用于金融、政府和企业等领域。为了确保Luna HSM的…...

设计模式和设计原则回顾

设计模式和设计原则回顾 23种设计模式是设计原则的完美体现,设计原则设计原则是设计模式的理论基石, 设计模式 在经典的设计模式分类中(如《设计模式:可复用面向对象软件的基础》一书中),总共有23种设计模式,分为三大类: 一、创建型模式(5种) 1. 单例模式(Sing…...

C++_核心编程_多态案例二-制作饮品

#include <iostream> #include <string> using namespace std;/*制作饮品的大致流程为&#xff1a;煮水 - 冲泡 - 倒入杯中 - 加入辅料 利用多态技术实现本案例&#xff0c;提供抽象制作饮品基类&#xff0c;提供子类制作咖啡和茶叶*//*基类*/ class AbstractDr…...

SkyWalking 10.2.0 SWCK 配置过程

SkyWalking 10.2.0 & SWCK 配置过程 skywalking oap-server & ui 使用Docker安装在K8S集群以外&#xff0c;K8S集群中的微服务使用initContainer按命名空间将skywalking-java-agent注入到业务容器中。 SWCK有整套的解决方案&#xff0c;全安装在K8S群集中。 具体可参…...

基于距离变化能量开销动态调整的WSN低功耗拓扑控制开销算法matlab仿真

目录 1.程序功能描述 2.测试软件版本以及运行结果展示 3.核心程序 4.算法仿真参数 5.算法理论概述 6.参考文献 7.完整程序 1.程序功能描述 通过动态调整节点通信的能量开销&#xff0c;平衡网络负载&#xff0c;延长WSN生命周期。具体通过建立基于距离的能量消耗模型&am…...

Appium+python自动化(十六)- ADB命令

简介 Android 调试桥(adb)是多种用途的工具&#xff0c;该工具可以帮助你你管理设备或模拟器 的状态。 adb ( Android Debug Bridge)是一个通用命令行工具&#xff0c;其允许您与模拟器实例或连接的 Android 设备进行通信。它可为各种设备操作提供便利&#xff0c;如安装和调试…...

Day131 | 灵神 | 回溯算法 | 子集型 子集

Day131 | 灵神 | 回溯算法 | 子集型 子集 78.子集 78. 子集 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 思路&#xff1a; 笔者写过很多次这道题了&#xff0c;不想写题解了&#xff0c;大家看灵神讲解吧 回溯算法套路①子集型回溯【基础算法精讲 14】_哔哩哔哩_bilibili 完…...

3403. 从盒子中找出字典序最大的字符串 I

3403. 从盒子中找出字典序最大的字符串 I 题目链接&#xff1a;3403. 从盒子中找出字典序最大的字符串 I 代码如下&#xff1a; class Solution { public:string answerString(string word, int numFriends) {if (numFriends 1) {return word;}string res;for (int i 0;i &…...

OpenPrompt 和直接对提示词的嵌入向量进行训练有什么区别

OpenPrompt 和直接对提示词的嵌入向量进行训练有什么区别 直接训练提示词嵌入向量的核心区别 您提到的代码: prompt_embedding = initial_embedding.clone().requires_grad_(True) optimizer = torch.optim.Adam([prompt_embedding...

华为云Flexus+DeepSeek征文|DeepSeek-V3/R1 商用服务开通全流程与本地部署搭建

华为云FlexusDeepSeek征文&#xff5c;DeepSeek-V3/R1 商用服务开通全流程与本地部署搭建 前言 如今大模型其性能出色&#xff0c;华为云 ModelArts Studio_MaaS大模型即服务平台华为云内置了大模型&#xff0c;能助力我们轻松驾驭 DeepSeek-V3/R1&#xff0c;本文中将分享如何…...

并发编程 - go版

1.并发编程基础概念 进程和线程 A. 进程是程序在操作系统中的一次执行过程&#xff0c;系统进行资源分配和调度的一个独立单位。B. 线程是进程的一个执行实体,是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位。C.一个进程可以创建和撤销多个线程;同一个进程中…...