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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
一、导人新课大家知道,任何一个无源二端电阻网络都可以用一个电阻来等效代替。如果当二端网络中含有电源,如图1虚框电路部分所示,这样的电路称为有源二端网络。它能否也用一个较简单的电路模型来等效代替呢?(若能,则图1电路的求解将得到简化。)答案是肯定的,本课就来研究这个问题。(板书)等效电压源定理二、讲授新课(板书)一、等效电压源定理内容分析图1电路:AB左侧虚框部分为有源二端网络,右侧为待求支路。显然,待求支路的电源和电压是由有源二端网络提供的,对待求支路而言,左侧的网络起到了一个什么作用呢?分析得…  相似文献   

2.
根据电路图连接实物图的方法有:一、若给定的电路是串联电路,则从电源的正极开始用铅笔画线表示导线,依据电路图中电流流经各元件的先后顺序,将各实物元件顺次、逐个地连接起来,最后接到电源的负极上.二、若给定的电路是并联电路,则先将于路和一个支路照上述串联电路的接法连接好,然后.再将所剩支路并到分流接线柱(图3甲A点,图4A)和汇流接线技(图3甲B点,图4B)上.不论是连接串联电路还是连接并联电路,均应注意:1.不能为了连接的方便而随意变动实物图中元件的位置.实际连接电路时,可按电路图代化电路元件的位置,使实…  相似文献   

3.
在日常生活中,一些电器设备的电源只能按特定的方向接入电路,当不慎将电源反向接入电路时,电器就容易被烧毁.为了避免麻烦,我们就有必要在电路中引入电流恒向控制装置.下面对电流恒向控制装置作一简单介绍.本装置的用途:可用于一些低压电子设备(如随身听)的电流恒向控制.本装置的特点:不管电源如何接入电路,电路中的电流方向始终不变.本装置的工作原理:(1)如图所示,当电源按①所示接入电路时,电流将从a支路流向e处,然后经过外电路到达f处,再通过d支路形成一个闭合回路.此时,由于晶体二极管的特性(单向导电性)和电路特点,b、c支路中均无电流…  相似文献   

4.
在中学物理和普通物理教学中,对于有些通电自感现象的解释虽然比较通俗,但不够确切。如用迭加原理来分析,则可达到迅速正确的效果。迭加原理告诉我们:在一个包含多个电源的线性电路中,通过电路中任一支路的电流等于各个电动势单独存在时,在该支路产生的电流之和。而许多通电自感电路中就含有两个电源:一是直流电源,二是产生自感电动势的线  相似文献   

5.
在电源内阻不能忽略的闭合电路中,当电路中某一电阻R的阻值增大时,有: (1)R两端的电压增大,但电流减小; (2)与R串联的电阻两端的电压减小,电流减小,功率减小; (3)与R所在支路并联的电阻两端的电压增大,电流增大,功率增大.  相似文献   

6.
叠加定理是指在具有几个电源的线性电路中,各支路的电流等于各电源单独作用时所产生的电流的代数和;各端点间电压等于各电源单独作用时所产生的电压的代数和。在《电工基础》中,叠加定理虽然不作为解题的重要定理要求学生掌握,但它对于线性电路性质的理解、推导其它定理、简化更复杂电路等却有着重要的意义。特别在电子技术基础的电路分析中,利用叠加定理使电路分析更加简单、概念更加清晰,同学们学习、掌握起来更加容易。下面就来讨论一下叠加定理在电子线路分析中的一些应用。   一、叠加定理在小信号放大电路分析中的应用   晶…  相似文献   

7.
1“路径”分析法这种方法是根据电路电流方向,在电源外部电流是从电源正极流向负极,观察电路中电流的路径,得出电路连接情况和通电情况。(1)“路径”法分析开关动态电路,依据电流的路径特点,串联电路只有一条电流路径,通过一个用电器的电流还要通过其它的用电器。并联电路中,某条支路的电流只通过这条支路,不通过其它支路,所有支路电流都要通过干路。通过干路的电流是总电流,是几条支路“合成”的。由于不同的开关断开或闭合往往使电路里连接形式和物理量发生变化,解题过程中可通过电流路径特点判断电路变化。用这种方法分析图1两灯串联应闭合S1,断开S2、S3。两灯并联应闭合S2、S3,断开S1。  相似文献   

8.
在纯电阻电路中,负载上如何获得最大功率是讨论电源输出功率时常常遇到的问题。对于电源外接电阻(负载)变化的电路,在什么情况下,负载上可获得最大功率呢?  相似文献   

9.
同学们在求并联电路两个支路的总阻时经常遇到这样的情况:某一支路的电阻R1是另一支路电阻R2的整数倍,经过本人的细心观察和理论推导,得到了一个快速求其总电阻的公式,即R总=R大/(n+1),其中,R大为两个支路中阻值较大的电阻,n为两个支路中较大电阻与较小电阻阻值的比值,即n=R1/R2(R1〉R2)。  相似文献   

10.
在电路中电源从大的方面讲,分独立电源和受控电源。所谓独立电源,简单的讲,就是这种电源的电压或电流与电路其他支路的电压或电流无关。受控电源是一种非独立电源。这种电源的电压或电流,受电路中某一支路的电压或电流所控制。根据控制量是电压或电流的区别和电源的类型是电压源和电流源的不同,受控源有电压控制电压源、电流控制电压源、电压控制电流源、电流控制电流源四种类型。受控源在电路理论中是一种理想的电路元件,它主要用来作为电子器件的模型,为电子电路提供分析计算的基础。晶体三极管、运算放大  相似文献   

11.
分析了最简电源等效电路、较复杂的电源等效电路的原理,论述了等效电源法在电 压、电流变化中及在支路电阻上消耗功率方面的应用.  相似文献   

12.
《考试周刊》2017,(34):175-176
电工学中介绍了几种基本的电路分析方法,包括电源等效变换、支路电流法、节点电压法、叠加原理、戴维南定理等,初学者极易搞混,而在分析问题时如何找到最有效的解决方案是同学们关心的问题。本文通过对这几种分析方法的分析,说明它们在应用中的区别与特点,便于同学们有效掌握。  相似文献   

13.
受控源具有电源性和电阻性。含受控源的电路等效化简,可用变换 控制支路法和以等效电阻置换受控源的电路等效变换法。  相似文献   

14.
图1L1L2图4图5R2图R2II2I1R2II2I1准确识别电路的串联并联是解决好电学问题的基础和关键.下面介绍识别电路串联与并联的几种方法.1郾简单电路识别法要点是直接根据电流的路径来识别.若电路接通后(开关闭合时)电流从电源正极出来,始终沿同一条路径回到电源负极,则该电路是串联电路.如图1电路,开关S闭合后,电流从电源正极依次流经灯泡L2,L1后回到电源负极,是串联电路.若电路接通后(开关闭合时)电流从电源正极流出,分几条支路流经不同用电器,再回到电源负极,则该电路为并联电路.如图2电路,开关S闭合后,电流从正极流出,在A处分成两支路(…  相似文献   

15.
我们先来分析一个常见的问题: 在图1所示的电路中,电源电压不变,若将滑动变阻器的滑片P向有滑动,试判断各电表示数的变化情况. 要判断各电表示数的变化情况,只要比较滑片P移动前后的电表所在支路的电流值即可.设电源电压为U,则滑片P移动前,通过R1的电流 I1=U/R1,通过R2。的电流;滑片P移动后,通过R1的电流,显然,故电流表A1的示数不变.而通过R2的电流因为,所以,故电流表A2的示数变小. 由以上分析不难知道,在并联电路中,当某支路的电阻或电流发生变化时,其他支路的电流将不发生变化,也就是说,…  相似文献   

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测量电源电动势和内阻是高中物理中的重要实验,也是高考重点考查的实验之一.测量电源电动势和内阻的原理是闭合电路欧姆定律,按照选用的器材,主要有三种方案:(1)主要用电压表和电流表、滑动变阻器设计电路;(2)主要用电压表和电阻箱设计电路;(3)主要用电流表和电阻箱设计电路.  相似文献   

17.
浅析“等效电源”的应用李庆国许化忠(山东省东营市利津二中,257447)(山东东营市物理教研室,257000)在“恒定电流”一章中,电路分析和计算是一个比较重要的内容.我们往往比较重视应用等效电阻把电路简化,而忽视应用等效电源来简化电路,对电路进行分...  相似文献   

18.
复杂直流电路的分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘芳芳 《职业技术》2006,(12):142-142
电路教学中,复杂直流电路的分析既是重点,也是难点。复杂直流电路分析的理论依据是基尔霍夫定律、欧姆定律、叠加原理、戴维南定理以及电源的等效变换方法等。而复杂电路的分析方法一般有两种:一是利用电路图等效化简,使计算简化,这类方法有:叠加原理、戴维南定理以及电源的等效变换等方法;二是根据需要求出的未知量(一般是电流或电压),应用基尔霍夫定律列出联立方程,然后求解。  相似文献   

19.
串、并联电路是电路连接的两种基本方式,识别串、并联电路是“电路”一章的基本内容,也是我们今后进一步分析和计算电路的关键.那么,如何识别串、并联电路呢?下面谈谈这个问题.一、电流流向法把电路元件逐个顺次连接起来叫串联电路,把电路元件并列地连接起来叫并联电路.根据串、并联电路的特点,若电流从电源正极流出后,沿一条回路流过所有的用电器,_回到电源的负极,则该电路为串联连接;若电流流到某节点时分为几条支路,则该电路为并联连接.二、开路判别法根据串、并联电路的特点,若将电路中某一用电器断开后,电路形成开路…  相似文献   

20.
在《电工基础》教学中 ,学生往往提出难以掌握的几个问题 ,笔者借助教学经验进行总结、归纳 ,现将部分内容介绍如下 :求电路中某点电位、基尔霍夫第二定律、弥尔曼定理(节点电压法)、含源支路欧姆定律几个式子中的电压、电动势正负号处理。(一)求电路中某点电位公式φa=∑IR ∑E……(1)电压、电动势正负号的确定 :IR前面正负号 ,根据电流实际方向与路径一致取正 ,反之取负 ;E前面正负号沿路径先到电源正极为正 ,反之为负。如图1 ,φa =E2 IR1-E1 或φa=E2-IR2。若电流方向未知 ,如图2所示复杂电路 ,可用…  相似文献   

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