1. 電路,R未知,用互易定理求電流i
如圖移離橫支路剩出開口端a,b,應用疊加定理,2v單獨作用時,1A置開路,專Uab'=01A單獨作用屬時,2v置短路,Uab"=0,Uab=0v,2v置短路1A置開路,應用三角等效為星形網路,左邊3個2歐等效為3個2/3歐,Rab=2歐,戴維南等效電路為Uab串Rab開口端a,b,接-4v串2歐到等效電路a,b,i=(Uab+4)/(Rab+2)=4/4=1A。R=10歐時,戴維南等效電路中的Uab=0v和Rab=2歐不變,i=1A不變。
2. 純電阻電路都是互易的嘛
最明顯的例子就是電動機
電動機的uit轉換成了兩部分能量一小部分是I^2Rt熱量損耗,大部分轉化成了動能
一般情況下Q特指熱量
3. 電路理論互易定理
圖(a)Is=2A時,u2=8V,根據互易定理,交換成圖(b),Is=2A時,u1=8V,現在
Is=3A,則:回
8/2=u1『『/3, u1』』=3*8/2 。答
4. 電路互易定理方向怎麼確定
互易定理是由特勒根定理推導出來的。基本上大家都知道特勒根定理描述了能量守恆的事情,確實,這是特勒根第一定理,沒有什麼特別的。值得讓人注意的是特勒根第二定理。因為第二定理實際上告訴了我們這樣一件事情:
如果兩個電路拓撲結構相同(這里指有相同的節點和環路結構),那麼我們就可以使用其中一個電路的各節點電壓,和另一電路的各支路電流來虛構出一個和前兩個電路有相同拓撲結構的電路,並且這個電路是可以在現實中存在的。
如果想讓一個用電壓和電流虛構出的電路能在現實中存在,只要滿足KCL(類似物質守恆)和KVL(類似能量守恆)就可以了。
(這個想法,@朱文軒 已經提到過,只是要做一點點修正,因為一個電路不一定非要滿足歐姆定律的,比如一個帶有二極體的電路。)
在特勒根第二定理的描述中,由於電壓值已經在一個電路中被檢驗是符合KVL的,電流值在另外一個電路被檢驗是符合KCL的,並且兩個電路的拓撲結構是一樣的,那麼就可以用其中一個電路的電壓和另一個電路的電流拼成另一個電路了。再把特勒根第一定理用到這個電路上就得到了第二定律。
但要導出互易定理,這個電路還必須是線性的。線性是一個很好的特性,我這種搬磚工程師很喜歡線性,因為簡單好處理 。題主可以在網上找個互易定理推導過程的文檔,跟著來一遍。自己推導一遍,再做點題目就好啦。
5. 電路 互易定理 方法一看不懂 求 急
第一個式子:
由圖a,從左埠往右看,
在15V電壓源作用下,11』的電流為:i=6-15/5=3A,
故往右看內的Req=15/3=5歐,
第一個式子容:
將圖b中的11』埠短路,由互易定理求得短路電流:
isc=-3A,
故從11』埠往右看的諾頓等效電路為-3A並5歐,
再與左邊的3A並4歐合並後,有:
u1=-(3+3)x(4//5)=-40/3V。
6. 電路中的互易原件是什麼
電路中的互易原件是在只含一個電壓源(或電流源),不含受控源的線性電阻電路中,電壓源(或電流源)與電流表(電壓表)互換位置,電流表(電壓表)讀數不變。
並非任何一個網路都具有互易性質。一般地說,由線性時不變的二端電阻元件、電感元件、電容元件、耦合電感器和理想變壓器連接而成的網路均有此性質。含有受控電源、非線性元件、時變元件、回轉器的網路都不一定具有這種性質。
上式稱為稱為卡森互易定理。
參考資料來源:網路-互易定理
7. 請問以下電路用互易定理嗎,怎麼求
這個題目條件與互易定理的不符,但更一般化的特勒根定理可以用,先不管版R,只看N及其埠。加權『 的是右邊電路的量。
U1*I1'+U2*I2'=U1'*I1+U2'*I2 代入U1=U1'=Us,U2=U0*R2/(Ro+R2),I1=Uo/(Ro+R2), U2'=Uo,I2'=0,則I1'=I1-(Uo/Us)*Uo/(Ro+R2), I3=Us/R+I1',按題目要求I3=I1,即I1=Us/R+I1-Uo*Uo/Us/(Ro+R2),得R=(Ro+R2)*Us^2/Uo^2
8. 電路的互易性的應用條件是什麼
你需要根據實際的網路進行計算,然後才能找到對應的互易網路。所以籠統說就不可能很明確了。