电路如图所示,换路前电路已处于稳态,求开关s断开瞬间的ic(0 )

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/08 19:18:51
电路如图所示,换路前电路已处于稳态,求开关s断开瞬间的ic(0 )
.电路如图所示,开关闭合前电路已处于稳态,开关在t=0时接通,求u(0+)=?

电感上的电流不能突变.t=0-:IL=9/(2+4+3)=1 At=0+:  IL=1A所以 U(0+)=1*3=3 V

如图所示电路,开关K闭合前电路已达到稳态,求开关K闭合后电路中的电压u.(t>=0)

18v再问:我要过程呀··再答:因为电源是5A的恒流源,所以通过电阻R1的电流为5A,开关闭合并达到稳定后,电容器断路,电阻R2和R3的电阻值相等,通过他们的电流相等,分别为2.5A,电阻R2和R3以

热电偶温度传感器电路如图所示

桥0度等效电子=2欧,每度变化0.004欧,需要变化6微伏.电流15毫安.电阻=266.667阻减掉2欧需串264.667欧再问:能给计算过程吗?再答:△V/△R=I0.000006V/0.004Ω=

在图3.010中,开关s闭合前电路已处于稳态,求开关闭合后的电压uc

首先求出Uc(0+)=54V在求出开关闭合后的Uc无穷=18V利用公式法Uc=Uc无穷+(Uc(0+)-Uc无穷)e^(-t/τ)τ=RC最终得Uc=18+36e^(-250t)

电路如图,t=0时合上开关S,合S前电路已处于稳态.试求电容电压 uc(t)

三要素法:1.开关闭合后,电容电压不能突变,因此:Uc(0+)=Uc(0-)=54V2.Uc(∞)=9x(6//3)=18V3.时间常数:τ=RC=1/250s综上,三要素法可以直接写出Uc(t):U

电路如图所示,假定换路前电路已处于稳态.t=0时开关S由1投向2,试求电流iL的变化规律.

iL的变化规律是:iL(t)=iL(0+)+{iL(∞)-iL(0+)}e^(-t/τ)其中:初始值iL(0+)=iL(0-)=-3/(1+1//3)*3/4=-3/(7/4)*3/4=-9/7A--

如图所示的电路,电源电压不变,开关S处于闭合状态.

当开关S1闭合时,灯泡短路,电压表测得是电阻电压,当开关S2断开时,灯泡加入电路中,电压表测得还是电阻的电压,但此时电流减小,即电流表的示数减小,电压表的示数也减小.再问:此时电流为什么减小?

电路原理 如图所示电路中

电压源和电流源对电路的影响是线性的,所以分开来计算.当电压源作用时,可以把电路中电流源删掉;R3是断路的,不参与电路的分析,可以把它直接删掉,电路就简化成Us、R2、R1串联电路,Uab也就是R1两端

如图所示电路,时刻开关S闭合,换路前电路已处于稳态.求换路后 和

用三要素法.Uc(0+)=2V再用节点电压法Uc(∞)=(2V/1kΩ+4ma)/(1/1kΩ+1/1kΩ)=6mA×kΩ/2=3V再把电容看做负载,其开路电压为3V用等效电源法计算其内阻Rs=1kΩ

换路前电路已处于稳态,t=0时将开关s闭合,求换路后的uc ic ,

换路前,Uc=8V换路稳定后,Uc=4V求电容的等效并联电阻时,恒压源可视为短路,电容的并联电阻为二个4Ω电阻并联,等效为2Ω时常数RC=0.5×2=1uc=(8-4)e^(-t)+4=4e^(-t)

在t=0时开关闭合,闭合前电路已处于稳态.求开关S闭合后的电流

初始值:iL(0+)=iL(0-)=5mA,稳态值:iL(无穷)=10mA,时间常数:T=L/R=1/1=1ms,故电流:iL(t)=10-5e^(-1000t)mA.

电路如图所示 t

1.求iL(0+).当t

电路已处于稳态,试用三要素法求电感L上的电流i3和电

因为开关断开前电路处于稳态,所以,t=0-时(断开前),uL=0,iL=i3=0;在t=0+时(开关刚断开时),由于电感上的电压不可越变,Is全部流过R2,有:uL=Is*R2;即:L*dil/dt+

如图所示电路中(  )

闭合K1后,L3始终接通,是通路,K2在L1和L2并联后的干路上,所以能控制L1和L2,故C选项正确;故选C.

电路如图所示:

通电的瞬间电源经过电阻R1给Q1一个触发,这时Q1导通,其集电极为低电平,Q2的基极也为低电平,Q2导通,电源经过Q2与喇叭构成一个回路.同时在Q2导通的时候,会有一个脉冲直流经过C1,这个脉冲又去触

晶体管放大电路如图所示

1、静态工作点:IB=Ucc/RB=0.05mA,Ic=阝IB=2mA,UCE=Ucc-IcRc=6V;2、电压放大倍数:Au=-阝(RL//Rc)/rbe=-100.