下图所示电路原已达稳态,若t=0

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/15 00:50:42
下图所示电路原已达稳态,若t=0
5.图5所示电路换路前已达稳态,在t=0时将开关S断开,求图5所示电路中电容 电压UC(t).

Uc(0+)=Uc(0-)=6*4/6=4VUc(∞)=6Vτ=2*0.5*10^(-6)=10^(-6)S三要素法:Uc(t)=Uc(∞)+((Uc(0+)-Uc(∞))e^(-t/τ)=6+(4-

一阶电路求暂态分析题图所示电路换路前处于稳态,在t=0时将开关S闭合,求换路后的uL(t)和 i(t) .

先求开关闭合前后的不会突变的量iL(0-)=15/(100+200)=0.05A,iL(0+)=0.05A.iL(无穷)=15/(100+100*200/300)=0.09A,时间常数T=L/R=0.

求一阶电路暂态分析题图所示电路换路前处于稳态,在t=0时将开关S闭合,求换路后的uL(t)和 i(t) .

s闭合前,iL(0)=15/(100+200)=0.05As闭合后,左边3个元件用戴维南等效,变成7.5v与50欧串联,则用拉氏变换,叠加原理,iL=零状态解+零输入解,即IL=7.5/s[(50+2

电路暂态分析的习题,在图所示的电路中,开关S原先合在1端,电路已经处于稳态,在t=0时将开关S从1端合到2端.试求换路后

iL所在支路有电感,电感阻止电流变化的性质,在切换瞬间,iL不变,仍然为切换前的值,即为1A.则UL=8-1*4=4V.i2流经的是电阻,切换后电阻两端瞬间变为8V,电流i2=8/4=2A.i1=iL

求下图所示电路换路前已处于稳定状态,试用三要素法uc(t),t>=0

当t=0时,开关动作闭合,根据换路定理Uc(0+)=Uc(0-)=20(V)当t趋向无穷大时,有Uc(无穷)=30*20/(30+20)=12(V)针对t>0的电路,从电容两端看去的等效电阻为R=8+

求下图所示电路换路前已处于稳定状态,试用三要素法求求Uc(t),t>=0 .

答:Uc(0+)=Uc(0-)=1*20=20VUc(∞)=20/(20+30)*30=12VR=20∥30+8=20KΩτ=20000*0.00001=0.2sUc(t)=20-8e-5V再问:对不

图3所示电路已处于稳态,当t=0 时,开关S打开,求t>0时ic(t)

稳态时,总电流i=6/(2+4)=1A--->电容器初电压Uc=4V开关S打开后,电源通过R=2Ω电阻对电容器充电,由4V充到6V电流时间常数RC=2*0.5=1s,由三要素法Uc(t)=6+[4-6

正弦稳态电路如图15所示,已知 Us=200√2cosωtV,i=0,求电流 i L(t).

这个电路经R和L限流就是那个电流,电容不看

图4-2所示电路已处于稳态,当t=0时开关S闭合,求t≥0时u(t)

   t=0+时,iL(0+)=iL(0-)=15/(3+2)=3A        &nb

在下图所示电路中电容器原先已经充电到20V,极性如图所示.在t=0的瞬间,合上开关S,

这是RC串联电路!要用微分方程来解!设任意时刻C两端的电势差为Uc,则U-Uc=iR利用i=dq/dt,Uc=q/C上式可化为RC*dUc/dt+Uc=U解此方程可得Uc(t)=U+A*exp(-t/

求下图所示电路中的Uab

Uab=5*10=50V再问:具体可以写一下嘛?再问:还有???再答:U=IR=5A*10Ω=50V再问:再问:还有一个图。再答:这个的Uba=IR=10*(-5)=-50V那么Uab=-Uba=50

求出下图所示电路中的U

叠加定理,经过2欧姆电阻的电流时0.5A,所以电压就是2*0.5V,即1v

小明想探究某电阻的阻值R,与温度t的关系,设计了如下图所示的电路,其中,定值电阻Ro=20欧

串联电路中,电阻两端分的电压大小是由该这两个电阻阻值的比值决定的,而且与电阻之比成正比.如果这两个电阻都20欧,比值就是一比一那电源电压被他们一个分一半.温度越高电阻阻值越大,它分的电压就越多,当Rt

求一道电路题某电路如下图所示,开关S闭合前电路已达稳态,t=0时S闭合,电路的时间常数τ=( ).简单点就是戴维宁等效电

应该选择答案B,其实没什么,t=0时刻,S闭合就短路了R1,剩下的RL回路就只有R2、R3和L串联了.它的时间常数自然就是T=L/(R2+R3)了,不需要利用戴维宁定律.再问:R2和R3不用戴维等效应

电路如下图所示,硅晶体管T的β=100,rbe=1KΩ .计算电路的Q点、Au 、Ri 和Ro.

Ib=Vcc/Rb=12/565=0.02123mAIc=β*Ib=2.123mAVce=Vcc-Ic*Rc=12-3*2.123=5.631VRi=Rb//rbe=rbe=1KΩRo=Rc=3KΩA