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等效电阻为140Ω 沿对称轴将两对称部分翻转重叠,除中间的电阻值不变外,其余均因为同值电阻并联而变为50Ω。200Ω(50+100+50)电阻与50Ω电阻并联后,等值为40Ω,再与左右各50Ω的电阻串联,得140Ω。
等效电阻为3/2R,解题关键是:因为电路完全对称,所以两个对角点所在连线电位相等,相当于短路,所以可近似用一根导线连通,之后就很容易解出来了。 这只是我的个人观点,仅供参考,希望对你有用。
由于结点c与c’,e与e’等电位,结点d,d’,d’’等电位,可以分别把等电位点短接。简 化 图 如 图。
一般这种都是找等电位的点,或是零电流的点:做法就是等电位的点连起来,零电流的点断开来。
a、b间的等效电阻Req=5Ω。求解戴维宁等效电路和诺顿等效电路中等效电阻可用几种方法得到 等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路,电流源开路)后,所得无源一端口网络的输入电阻。
V三相星形连接时,线电压=380V,相电压=220V。所以负载电压是220V。
每相负载阻抗模√[R+(ωL)]=√[6+8]=10Ω,相电压220V 线电流=相电流=220V/10Ω=22A,相电流比相电压滞后φ=arctg(8/6)=513。
星接时每相负载电压为220V,10欧电阻电流22安每相功率4840瓦,3相功率,14520瓦。
按负载R与XL串联计算,负载三角形连接时P等于25990W,I等于68A。负载星形连接时P等于8712W,I等于68A。未经复核不知计算是否准确。
三角形连接时,相电压=线电压=380V,相电流=380/10=38A,线电流=732*相电流=66A。星形连接时,相电压=线电压/732=220V,相电流=220/10=22A,线电流=相电流=22A。
你的计算正确的前提是三相电源是线电压为380V的三相对称电源。在此前提下是完全正确的!因为纯电阻负载相电压和相电流同相,没有相位差。I=U/R中的I和U都对应同一R就是正确的。
在加减法运算电路中,为了简化分析和计算,通常取R=R1=R2=R3=Rn。
R2是晶体管基极偏置电阻,R2的电流就是基极静态电流,根据电路需要及设计的基极电流选取合适的阻值。阻值=(电源电压-0.65V)/基极电流 基极电流由晶体管的β和设计的集电极电流决定。
A,R2= U1′/ I2=6V/0.3A=20Ω,R3=R-R1-R2= 60Ω-10Ω-20Ω=30Ω,电流表A2的示数为通过干路的电流I总=0.9A+ U1′/ R3=0.9A+ 6V/ 30Ω=1A,选项C正确,故本题应选项D。
解:Rab=R1∥(R2+R3+R2)=R1∥(2R2+300)=300。U2=U1×R3/(2R2+R3)=300U1/(2R2+300)=3000U2/(2R2+300)。所以:2R2+300=3000,R2=1350(Ω)。因此:Rab=R1∥(2×1350+300)=R1∥3000=300。
第1题,I1=U/3 则受控电压源的电压为3*I1=3*U/3=U,上面的那个电阻两端电位相等,电流为0,反以I1就是入端电流,入端电阻=U/I=U/I1=3欧。
答案:减法运算电路输入电阻可以用欧姆定律求解。对于减法运算电路,它的输入电阻等于输入端口的电阻之和。因此,我们可以通过计算两个输入端口的电阻值之和来得到减法运算电路的输入电阻。
这是加减法运算电路,Vi1端口看进去的输入电阻值为R1的阻值。
电阻短路有几种原因,一是物理形成,也就是通过外力作用使电阻两端直接连接形成短路,另一种为电压过高击穿短路,也就是电阻的介质耐压超过极限值,当电压高于介质极限值时,介质电阻突然消失而形成了短路。
原因:线路老化,绝缘破坏而造成短路; 连接错误 元件损坏,例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。
如图,两条红色的支路构成一个并联电路。当闭合开关时,由于下支路的电阻远小于上支路的电阻,导致电流大部分往下支路走,只有极小部分电流往上支路走,所以说上面电阻被短路了。
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