⑴ 下面电路图中有电流i吗
Uab=0.5×(6∥3∥2)=0.5×1=0.5(V)。
所以:i=-Uab/2=-0.5/2=-0.25(A)。
⑵ 伏安法测功率的那个原图。串联电路,电阻允许消耗的功率范围该怎么求
伏安法测功率的原图:
已知:
电阻为R1;变阻器为RW;电流A表为I;电压V表为U。
1、电阻R1消耗的最大功率,是RW=0时R的功率P1:
P1=I1*U1=(U1^2)/R
2、电阻R1消耗的最小功率,是RW最大时R的功率P2:
P2= I2*U2=(U2^2)/R
⑶ 如何根据电路对称性求等效电阻
根据原图中来电路自的对称性,A点与B点电位应该相等,C点与D点的电位也相等,也就是该对称电路中AB之间、CD之间没有电流流过(电压为零,电流也就为零),因此,绿色框内部分电路可以忽略,这样,原电路即等效两组三个100欧姆电阻串联后并联,三个100欧姆电阻串联后电阻值为100+100+100=300欧姆,两组300欧姆电阻并联后总阻值为300/2=150欧姆。可以参看相关电桥电路的描述。
请参考并作出自己的选择。
⑷ 如何正确判断电路中的用电器是否被短路
说明有些难,看图,原图中两个红圈中的线如果是实点,那么L1和L2就是被短路的,但图中不是实的,就没有被短路。下边后画的左图,是乙和丙的等效电路,也就是说,两乙和丙其实是一样的电路。如果不信,可以把用电器两边标号,自己画一次(许久没看电路图的我也怕出错)。
再看后画的右图,里边的1和2就是被短路的,电流永远会走电阻最小的路径,这个应该是知道的吧,判断用电器是否被短路就是要看有没有路径比经过用电器的电阻会更小,最简单来说就是用电器的两端是否能直接连接到一起,能连到一起,就是被短路的。
右图中abcd可以由红线所画的路径连到一起,那就是短路了。对于复杂电路,不容易直接看的可以用个笨办法,假设电流走到了节电,如e,两边可走,看看到下一节点哪边电阻小往哪边走,a点有用电器,f点没有,那就往f了,到了f也是同理,这样就直接走回电源了,用电器1和2就都没有电流经过,就是被短路了。
电路(等别是复杂电路)一眼看上去确实让人头大,但都有相应的规矩,只要逐一看清串并关系,化繁为简,简了又简,化的多了,心中自有天地,介时可一眼洞穿电路“源尾”。
⑸ 如何判断电路是否稳定
两个2Ω电阻中无电流、无电压,因此:Uc(∞)=U(∞)=2i1+4i1=6i1。
此时,i1=2A,所以:U(∞)=6×2=12(V)。
将电流源开路,从电容两端外加电压U,设流入电流为I。显然,此时I=i1。
所以:U=2I+2I+4i1+2i1=4I+6i1=10I。R=U/I=10(Ω),时间常数:τ=RC=10×0.1=1(s)。
三要素法:U(t)=U(∞)+[U(0+)-U(∞)]e^(-t/τ)=12+(9.6-12)e^(-t/1)=12-2.4e^(-t) (V)。——这就是电路的全响应。
U(t)=9.6e^(-t)+12(1-e^(-t))=零输入响应+零状态响应。
暂态响应分量=2.4e^(-t)——会随着t→∞而逐步减小为零;
稳态响应分量=12,最终(即t=∞)时的稳态值。
零输入响应:假定没有外部激励时,即原图中2A电流源为零时,开关由a转向b后,电压U(t)的响应表达式;零输入——外部激励为零。
零状态响应:在t=0+时,储能元件(电容)未储存能量,即Uc(0+)=0情况下,开关装换后,U(t)的响应表达式;零状态——储能元件为零。