#
电容元件 重点:_1. 定义电容器的电容-q电容元件VCR的微分形式qu电容元件VCR的积分形式表明-uSV2发出功率01实际电容器的模型--冲击电压发生器 把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈当电流通过线圈时将产生磁通是一种抵抗电流变化储存磁能的部件i2. 线性时不变电感元件 电路符号电感器的自感u (t)当i为常数(直流)时u =0电感相当于短路返 回下 页下 页L贴片型
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级4.6 复杂电路稳态响应求解网孔法节点法复杂电路的等效相量形式下的网孔法10V? 8V ? 2?3?5?4?6?1?IaIcIb(1 2 4)Ia ? 2Ib ? 4Ic = 10?2Ia (2 3 6)Ib ?
其核心是用数学方式来描述电路中电压电流约束关系的一组电路方程这些方程间的关系如下所示:
§10-6一般正弦稳态电路分析从以上几节讨论中可以看到,由于相量形式的基尔霍夫定律和欧姆定律与电阻电路中同一定律的形式完全相同,分析线性电阻电路的一些公式和方法完全可以用到正弦稳态电路的分析中来。其差别仅仅在于电压电流用相应的相量替换,电阻和电导用阻抗和导纳替换。本节将举例说明支路分析,网孔分析,结点分析,叠加定理和戴维宁-诺顿定理在正弦稳态分析中的应用。例10-14图10-30(a)电路中,已知
电容元件 重点:_1. 定义电容器的电容-q电容元件VCR的微分形式qu电容元件VCR的积分形式表明-uSV2发出功率01实际电容器的模型--冲击电压发生器 把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈当电流通过线圈时将产生磁通是一种抵抗电流变化储存磁能的部件i2. 线性时不变电感元件 电路符号电感器的自感u (t)当i为常数(直流)时u =0电感相当于短路返 回下 页下 页L贴片型
6-1 RLC串联电路的零输入响应 3 时s1s2 为相等的负实根 对uC(t)求导再令t=0得 它们的波形曲线如下图所示t解:固有频率:可以看出欠阻尼情况的特点是能量在电容与电感之间交换形成衰减振荡电阻越小单位时间消耗能量越少曲线衰减越慢当例3中电阻由R=6Ω减小到R =1Ω衰减系数由3变为时可以看出电容电压和电感电流的波形曲线衰减明显变慢假如电阻等于零使衰减系数为零时电容电压和电
sClick sClick sClick sClick sClick sSeries Parallel CircuitsSource Conversion: Voltage to Current Source7The Mesh current method is based on currents assigned to each loop in the circuit as follo
#
电阻电路——静态即时激励响应VCR为代数方程 响应仅由激励引起当C > 0 时w( t )不可能为负值电容不可能放出多于它储存的能量这说明电容是一种储能元件 上式也可以理解为什么电容电压不能轻易跃变因为电压的跃变要伴随储能的跃变在电流有界的情况下是不可能造成电场能发生跃变和电容电压发生跃变的 -11 2 (b)5-1-2 电感元件线性非时变电感的特性任意时刻t电感的总能量为10(b)换路
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报