Ⅰ 節點電壓法時求自電導和互電導時還有電流源支路的電阻不計入自電導互電導
理解很正確,電流源電流單拉出來,放等式左邊或右邊都可.
其實改進的節點電壓發的本質就是將歐姆定律的電導形式帶入基爾霍夫電流方程中.
Ⅱ 節點電壓法自電導怎麼求
與4A電流源串聯的2Ω電阻視為短路。
因為該支路對節點a的貢獻是提供了4A電流,2Ω電阻的存在對此沒有影響。
與電流源串聯的電阻和電壓源均可視為短路,這是電路分析的一個基本方法。
Ⅲ 請問自電導是什麼
自導(自電導)總是正的,他等於連接於各結點支路電導之和;互導(互電導)總是負的,他等於連接於兩結點間支路的電導的負值。令Gk=1/Rk,k=1, 2, 3, 4, 5G11=G1+G2 節點1的自電導G22=G2+G3+G4 節點2的自電導G33=G3+G5 節點3的自電導節點的自電導等於接在該節點上所有支路的電導之和,自導總是正的。G21=G12=-G2 節點1與節點2之間的互電導G23=G32=-G3 節點2與節點3之間的互電導互電導為接在節點與節點之間的所有支路的電導之和的負值,互導總是負的。 1、 電流源支路電導為無效電導,不計入自導和互導2、 多電阻支路的自導和互導應為該支路等效電導(將多個串聯的電阻等效為一個電阻)3、 互導總為負值 1)自阻總取正因為迴路繞行方向與迴路電流方向一致,每個迴路電流沿此方向繞行一周,在該迴路上所有的電阻上必然引起電壓降,因而該迴路中所有的電阻成為自阻,產生對本迴路電流的阻力,既然是電壓降,放在方程左邊肯定取正了。2)互阻可正可負首先明確,其他迴路電流在該迴路上也會有電壓,通過兩個迴路共有的電阻即互阻產生電壓。既然本迴路電流在自阻上產生的一定是電壓降,那麼其他迴路電流如果在互阻上與該迴路電流方向相同產生的必定是電壓降,即互阻取正,若方向相反,必取負。 1)自導總取正自導可理解為本身結點電壓產生電流所通過的電導,這個電流的方向一定是流出結點的,所以自導取正。 互導總取負 事實上本身結點相連的電導產生的電流本身已經包含了結點電壓方程的左邊,但是每一個結點與其他結點經過互導的電流只通過本身結點電壓反應一定是不完全的,一定是多加了其他結點通過互導產生的電流,因此要減去,所以互導一定取負的。至於為什麼是多加了,這就要從結點電壓的方向總是由獨立結點指向參考結點考慮了。
Ⅳ 電路中自導、互導是什麼
自導是連接於各節點支路的電導之和;互電導為接在結點與結點之間所有支路的電導之和,總為負值。
選結點電壓為未知量,則KVL自動滿足,無需列寫KVL方程。各支路電流、電壓可視為結點電壓的線性組合,求出結點電壓後,便可方便地得到各支路電壓、電流。
G11=G1+G2為結點①的自電導,G22=G2+G3+G4為結點2的自電導,G33=G3+G5為結點3的自電導;結點的自電導等於接在該結點上所有支路的電導之和,總為正。
G12=G12=-G2為結點1與結點2之間的互電導,G23=G32=-G3為結點2與結點3之間的互電導;互電導為接在結點與結點之間所有支路的電導之和,總為負值。
ISn1=IS1+IS2為流入結點1的電流源電流的代數和;ISn1=-IS2+US/R5為流入結點3的電流源電流的代數和(US/R5為含有電壓源支路等效為電流源):流入結點取正號,流出取負號。由結點電壓方程求得各結點電壓後即可求得各支路電壓,各支路電流可用結點電壓表示。
(4)電路自電導擴展閱讀
應用節點電壓求解電路的一般步驟:
①選定參考結點,標定n-1個獨立結點;
②對n-1個獨立結點,以結點電壓為未知量,列寫其KCL方程(直接列出標准形式);
③求解上述方程,得到n-1個結點電壓;
④通過結點電壓求各支路電流;
⑤根據題目要求,完成其它分析。
Ⅳ 電路中求自電導互電導,自電阻互電阻都需要除源嗎
是的,可以按「除源」辦法。另外,也可以按「與電流源串聯的電阻視為短路,與電壓源並聯的電阻視為開路」來處理。
Ⅵ 電路圖,電路,請問若以b點為參考點怎麼對節點a列寫節點電壓方程節點a的自電導怎麼求
a的自導就是(1/20+1/20+1/20),考慮所有直接連在a點的支路就行了,與參考點沒有關系,
Ⅶ 電路中某一點自導怎麼計算
所有連接這個結點的電阻倒數之和為該點的自導,求時注意兩個問題;
1、和理想電流源串聯的電阻不計,該處電導為無窮大。
2、和理想電壓源並聯的電阻一概為0。
Ⅷ 電路的自電導和互電導在哪學的
這部分內容在《電路分析基礎》或同類教材的「節點電壓法」(有的書稱其為節點分析法)相關章節里有詳細講解。