Ⅰ 电路基本问题
解:电路电流为:I=Us/(Ri+Rf)。
所以,外电阻功率为:P=I²Rf=Us²Rf/(Ri+Rf)²。
对P=f(Rf)的函数求导,求取Pmax的条件:
采用求导公式:(U/V)'=(U'V-V'U)/V²。
P'=Us²×[1×(Ri+Rf)²-2×(Ri+Rf)×Rf]/(Ri+Rf)^4=0。
所以:(Ri+Rf)²-2×(Ri+Rf)×Rf=0。
Ri+Rf-2Rf=0,Rf=Ri。
即:Rf=Ri时,P取得极值。且:当Rf<Ri,P'>0,P单调上升;Rf>Ri,P'<0,P单调下降。
所以,Rf=Ri时,P取得最大值。
Pmax=Us²×Ri/(2Ri)²=Us²/(4Ri)。
——对于P求最大值,也可以这样:
P=Us²Rf/(Ri²+2RiRf+Rf²)=Us²/(Ri²/Rf+2Ri+Rf)。
对于分母:Ri²/Rf+Rf,可以根据:a+b≥2√(ab)。当a=b时,a+b=2√(ab),取得最小值。
即:Ri²/Rf=Rf时,也就是:Ri=Rf时,(Ri²/Rf+Rf)取得最小值,分母:(Ri²/Rf+2Ri+Rf)取得最小值,那么:P取得最大值。可求出和上面一样的结果。
Ⅱ 有一些电路问题
Uan=9×6/(3+6)=6(V)。Ubn=9×3/(6+3)=3(V)。
Uoc=Uab=Uan-Ubn=6-3=3(V)。
将电压源短路,Req=Rab=3∥6+6∥3=4(Ω)。
最大功率传输定理:当RL=Req=4Ω时,RL获得最大功率。PLmax=Uoc²/(4RL)=3²/(4×4)=0.5625(W)。
——题目太多了,你另外去提问吧。
Ⅲ 电路问题
相量的kcL和kvL,复功率。
Ⅳ 电路问题怎么解决
为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。
入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保安器,以防人身触电事故发生。
一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插坐。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
火线,就是电路中输送电的电源线。
零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。
Ⅳ 电路问题
电流源的输出电流恒定而电流源两端的电压还与外电路有关。电压源的输出电压恒定,而电压源的电流还与外电路有关。
Ⅵ 电路问题的
电流所经过的路径叫做 电路 ,通常由 电源 、 负载 和 传输环节 三部分组成。
2、无源二端理想电路元件包括 电阻元件、 电感 元件和 电容 元件。
3、通常我们把负载上的电压、电流方向(一致)称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向(不一致)称为 非关联 方向。
4、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关; 基尔霍夫 定律则是反映了电路的整体规律,其中 KCL 定律体现了电路中任意结点上汇集的所有 支路电流 的约束关系, KVL 定律体现了电路中任意回路上所有 元件上电压 的约束关系,具有普遍性。
5、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。
6、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y形网络,各电阻的阻值应为 3 Ω。
7、实际电压源模型“20V、1Ω”等效为电流源模型时,其电流源S I 20 A,内阻iR 1 Ω。
8、负载上获得最大功率的条件是 电源内阻 等于 负载电阻 ,获 得的最大功率min P US2 /4R0 。
Ⅶ 电路问题电路问题
因为求电流时,将电阻R1约分掉了。
电路总电阻:R=R1∥R2=R1×R2/(R1+R2)。
所以:U=i×R=i×R1×R2/(R1+R2)。
而:i1=U/R1=i×R1×R2/[R1×(R1+R2)]=i×R2/(R1+R2)。
反过来:i2=i×R1/(R1+R2)。
Ⅷ 电路问题。
超节点就是把理想电压源支路两端的两个节点看作一个节点,这个节点通常称为超节点。然后对超节点中的两个节点同时用KCL列方程。
Ⅸ 电路方面的问题
很有可能复是与插座相制连接的照明供电电路上的某个开关、电线连接部位或者是其它接头部位有异常情况。
电气线路存在这种现象还是比较危险的,在一些极端情况下可能会引起用电器具烧毁、供电线路烧毁等问题,从而引发危险。
建议把相关的供电线路上的插座、开关等部件都拆开检查,确保内部接线没有异常。如果有部件异常损坏或接触不良,应更换相应的部件。