节点电位法 迭加定理 等效电源定理 (1)戴维南定理 (2)诺顿定理 电路元件b电路元件由理想电压源串联一个电阻组成b电路元件 R=1 ? 时 U =1 VUabI = IS – Uab RSISUab = US – IRS 且恒流源Uab = U (常数)端电压Uab 可变 Ua等效变换的注意事项RLRL-aIIs(4)I应用举例R3(接上页)IUd(3RdR5R3恒流源 IS 的功
节点电位法 迭加定理 等效电源定理 (1)戴维南定理 (2)诺顿定理 电路元件b电路元件由理想电压源串联一个电阻组成b电路元件 R=1 ? 时 U =1 VUabI = IS – Uab RSISUab = US – IRS 且恒流源Uab = U (常数)端电压Uab 可变 Ua等效变换的注意事项RLRL-aIIs(4)I应用举例R3(接上页)IUd(3RdR5R3恒流源 IS 的功
第3章 机构的结构分析Structural Analysis of Mechanisms于靖军北京航空航天大学31323334主要内容平面机构的自由度空间机构的自由度平面机构的组成原理与结构分析机构的自由度与约束分析四杆机构五杆机构自由度 机构具有确定运动时的独立运动参数(即机构的位置得以确定必须给定的独立的广义坐标的数目)。机构的自由度F=1(需要1个独立参数?1)机构的自由度F=2(需要2个独
(2-)第二章 电路的分析方法§ 基本分析方法 .1 支路电流法 .2 节点电位法§ 基本定理 2. 迭加定理 .2 等效电源定理§ 受控源电路的分析§ 非线性电阻电路的分析1 对于简单电路通过串并联关系即可求解如:E-2RE-R2RRR2R2R2R2对于复杂电路(如下图)仅通过串并联无法求解必须经过一定的解题方法才能算出结果 如:E4-I4_E3R
下一页总目录章目录返回上一页第2章 电路的分析方法2.1 电阻串并联联接的等效变换2.2 电阻星型联结与三角型联结的等效变换2.3 电压源与电流源及其等效变换2.4 支路电流法2.5 结点电压法2.6 叠加原理2.7 戴维宁定理与诺顿定理2.8 受控源电路的分析2.9 非线性电阻电路的分析第2章 电路的分析方法习题2.1.12.1.42.1.62.3.22.3.52.4.22.6.32.7.4
支路电流法 电阻串并联联接的等效变换U.2 电阻的并联–电阻Y形联结Iab等效变换的条件: 对应端流入或流出的电流(IaIbIc)一一相等对应端间的电压(UabUbcUca)也一一相等CIa电阻?形联结? ?Y cIbIa2?1??–cRcd12V若 R0 = 0电压源IU0=ISR0 理想电流源 : I ? IS RLUE = ISR0R0baU5V-5A解:2?2?2V(b)-
叠加原理 电阻的串联R2R两电阻并联时的分流公式:I12)各电阻两端的电压相同I(3) 恒压源中的电流由外电路决定例1:设 E = 10 V接上RL 后恒压源对外输出电流6UIS特点:0由图b: U = (IS – I)R0 = ISR0 – IR0–I 注意事项:R08)互换前后功率保持平衡5V?(c)3?3?–1?2?I由图(d)可得2 ?I1?4?对上图电路支路数: b=
第二章 药物分析方法 ——分析化学部分长春中医药大学学生:06级药事管理色谱分析法概论第五节 色谱法 chromatography 一色谱法的由来 1.1906年由俄国植物学家Tsweet创立 植物色素分离见图示 2.现在:一种重要的分离分析技术 分离混合物各组分并加以分析
第二章 药物分析方法 ——分析化学部分长春中医药大学学生:06级药事管理第二章第三节 仪器分析方法概述分类长春中医药大学美国气相色谱仪国产气相色谱仪 气相色谱法第五节 色谱法 chromatography Gas ChromatographyGC 气相色谱法是采用气体作为流动相的一种色谱分析法在此法中载气(不与被测物作用用来载
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第二章 药物分析方法 ——分析化学部分长春中医药大学学生:06级药事管理一柱色谱的实验操作5.3 经典液相色谱法(二)加样(三)洗脱与馏分的收集(一)装柱内径 : 柱长=1 : 1020湿装法和干装法体积小等份收集(四)化合物的检出二薄层色谱法 (thin layer chr
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