电路如图所示,已知t=0时合开关S,用三要素法求换路后的Uc(t)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/05 02:53:10
.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

已知如图所示,求电路中U值

这是个典型的有源二端网络,把8A的电流源和其下面的一个4欧姆的电阻等效成一个32V的电压源和一个4欧姆的电阻串联,同理把10A的电流源和右面的2欧姆的电阻等效成一个20V的电压源和一个2欧姆的电阻串联

已知:电路如图所示 求:Uo=?

第一级:uo=-ui*5R/R=2*5=-10V第二级,1:1反相:uo=20V再问:可是答案是20V再答:第一级:uo=-ui*5R/R=-2*5=-10V第二级,1:1反相:uo=20V我前面没注

如图所示电路,换路前稳定,在t=0时打开开关,求该电路打开开关前的电容器的电压uc.)

在直流电路中,电容器视为开路,电容器上的电压即为(30-10)/(15+5)x5+10=15V然后电容器向10V电源放电,最终稳定在10V

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--

如图所示电路,已知I=0,求电阻R?

再问:如图所示,已知Ic=1.5mA,Ucc=12V,β=37.5,rbe=1KΩ,输出端开路,若要求Aμ=-150,求该电路的Rb和Rc值再问:再问:再问:你会这道题吗?再答:

电路如图所示,已知电容电压uC(0-)=0,t=0打开开关,求t》0的uC(t) 及uR(t)

初始值uc(0+)=uc(0-)=0,稳态值uc(无穷)=120V,时间常数T=RC=0.0003s,即得uc=120(1-e指数(-10000t/3))V,ic=Cduc/dt,uR=(180ic+

电路如图所示 t

1.求iL(0+).当t

如图所示电路,已知电源电压不变,

根据总电压不变可以写出:(4.5*30)/R2+4.5=(3*30*2)/R2+3可以得出,R2=30欧,总电压V=9V当滑片P在最左时,I=9/30=0.3A当滑片P在最右时,I=9/60=0.15

如图所示电路已知uab=0求电阻r

Uab=0即ab间没有电流,因而0.5A电流源全部加在20欧电阻上,可求得该电阻上电压为10V.同样40欧电阻上也没有电流,从而a点下面的10欧电阻上的电压也为10V、即电流为1A.30欧、60欧电阻

如图所示的电路,电容初始为零,t=0时开关闭合,求t大于零的电压uc

答案是什么再问:再问:求过程再答:再问:多谢

电路如图所示,已知电容电压uC(0-)=0,t=0打开开关,求t0的uC(t) 及uR(t).

你是上大学的么==有个公式是已知始末态就可以求了的,具体方法是积分积出来的,详见一阶线性电路暂态分析的三要素法.查一下大学电工书就有了...(东西好难打就pass了,见谅..)

、电路如图所示,已知 求电流

唉,电工学,楼上的都是灌水的啊.先把电流源和R1简化成电压为40V,内阻为10Ω的电压源.如图所示:然后在左边的环里应用吉尔霍夫电压定律:I3(R1+R3)=20-40得I3=-1A应注意,转化完的电

电路如图所示,参数已经给出,开关s打开前电路已经处于稳态,试用三要素法求t =0时的

首先确定不会突变的量,因为是电容,所以Uc不会突变.求Uc(0+)当t<0时,电路已经稳定,此时电容相当于断路.所以电容两端电压等于右边支路上1K欧姆电阻两端电压,有 Uc(0+)=U

如图所示电路,开关S闭合前电路已稳定.t=0时开关闭合,求开关闭合后的电感电流i(t).用三要素法.

闭合前的电感电流iL=10/6=5/3A闭合足够长时间后的电感电流=10/6+16/3=7AR,L电路的时间常数是L/R,R为所有电阻并联后的等效电阻,为1欧,所以时间常数为0.5秒所以:i(t)=7

如图所示电路,已知电压U1=14V,求U

U1=14V,说明环路电流是从U3正极流出的,所以U3=U1+3Ω×(U1-10V)/2Ω=20V