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有受控源求等效电阻的方法有:在求等效电阻端口加以电压源uo,求该电压源作用时的响应电流io,等效电阻为:Ro=uo/io。在求等效电阻端口加以电流源io,求该电流源作用时的响应电压uo,等效电阻为:Ro=uo/io。
Ω电阻的电流为U/20=0.05U,根据KCL:I=0.05U+0.2U。0.25U=I,Rab=U/I=1/0.25=4(Ω)。(b)ab端口外加电压u,设流入电流为i。i=I+2I=3I,I=i/3。而:u=20I。所以:u=20×i/3=20i/3。
含受控源时,一般不能用电阻串并联等效计算。
解:对于含有受控源的电路,在端口ab外加电压U,设流入电流为I,上图。6Ω电阻电流为i1,则其端电压为:6i1;因此与之并联的4Ω电阻电流为:6i1/4=5i1。KCL:I=i1+5i1=5i1。i1=0.4I。
①当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和4 - Y互换的方法计算等效电阻;②外加电源法(加电压求电流或加电流求电压) ;③开路电压,短路电流法。后两种方法具有普遍适用性。
1、理想电流源即输出的电流不因负载的变化而变化,所以其内阻为无穷大,这样内阻上不会有分流,由全电路欧欧姆定律可得出该分流值大小与负载电阻大小有关。
2、理想电压源的内阻为0,理想电流源的内阻为无穷大,两种电源输出的功率都是它两端电压乘以输出的电流。一一这是直流电源。如果是交流,输出功率是电压乘以电流外还要乘以功率因数。
3、理想电流源的内阻为∞,它两端开路时的电压为∞,把它短路时两端电压为0,输出电流仍为它的恒定电流。并上电阻大于0的有限负载(大于0、小于∞)时,它两端的电压为恒流值×负载电阻。
1、A电流源串联10Ω电阻,10Ω电阻可以忽略;6A电流源并联1Ω电阻,等效为6V电压源串联1Ω电阻;两个1Ω电阻串联等效为2Ω电阻。6V电压源串联2Ω电阻,等效为3A电流源并联2Ω电阻。
2、其电流源输出的电流值为电压源的伏特数除以其内阻,并且电流的参考方向为电压源正极输出的方向。假设电压为U,电阻值为R。其等效电流源为 电流大小为电压源伏特数除以电阻值,电流方向可以视为电压源正极发出的方向。
3、串联一个电阻值远大于负载电阻的电阻器。理想电流源是“电路分析”学科中的一个重要概念,它是一个“理想化”了的电路有源元件,能够以大小和波形都不变的电流向外部电路供出电功率而不随负载(或外部电路)的变化而变化。
4、理想电流源R=无穷大,I为恒定值。一般认为电源内阻远远大于负载电阻,短路电流约等于负载电流就为理想电流源或恒流源。
1、你好!直流电是平滑的单向流动的,不变方向的,所以电阻小。交流电是起伏的,电流方向不断正反向变化的,所以电阻大。
2、不知道是不是你的问题有点问题,我们平时说的电流源,阻值都假定是无阻大的,也就是外带的负载对它输出的电流大小不会有影响。一般的导线,直流电阻是比交流电阻小的。
3、三极管这种东西,从右到左和从左到右,电阻是不一样的。直流是单向的,交流,是双向交替的。
4、Ic=βIb,β为三极管电流放大倍数,是一常数,一般取Ib恒定,那么Ic就是一定值,直流电阻R=U/Ic,一般较小,交流电阻R=△U/I△c,当电压U变化时,因Ic只与Ib有关,△Ic近似为零,所以交流电阻R会很大。
1、理论上理想电压源R=0,电压等于电动势。一般认为电源内阻远远小于负载电阻,电压恒定就为理想电压源或恒压源。理想电流源R=无穷大,I为恒定值。
2、电阻不同。在实际电路中,实际电源是存在着电阻的,所以电路中的电流计算上是要考虑到电源电阻的,而理想中的电源是没有电阻的,电流计算就是电源除以总电路的电阻。实际电压中的电阻会增加。
3、理想电压源或电流源是没有内阻的,但实际的电压源或电流源肯定都有内阻。
4、现实中理想电压源是不存在的,但像高性能的稳压电源、电池等内阻很小,性能较为接近理想电压源。理想电流源的内阻为∞(无穷大),只要负载电阻小于∞(开路),无论负载多大,它的电流保持恒定。
5、串联时,测量的是电路中的电流,理想电压源对一个无穷大的电阻不放电,相当于没有接入;并联时,测量的是电路中的电压,理想电压源对一个无穷大的电阻输出电压,理想电流源相当于不存在。分析同第二条。
6、这里的理想模型、恒压降模型,指的是二极管D的模型。电压源Vs=5V就是理想的电压源,其内阻为零。对于二极管理想模型,其电压降为零,即:VD=0V,所以:ID=Vs/R=5/10=0.5(mA)。
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