㈠ 等效电路问题
理想电压源与理想电流源串联后理想电压源不起作用,理想电流源阻抗无穷大,理版想电压源相权当于没有接入;理想电压源与理想电流源并联后理想电流源不起作用,理想电压源阻抗为零,理想电流源的电流不向外电路输送。
并联电压源的最终电压由内阻为零的理想源说了算,不理想的只能保持内部电压不变,其内外电压差值,全部降落在等效串联内阻上。
同理,串联电流源的最终电流由内阻无穷大的理想源说了算,存在等效并联内阻的电流源只能保持内部电流源部分恒定,与总电流的差值全部从内电阻上流过
㈡ 电路图的等效电路
八只灯泡中的五只:L3、L5、L7、L4、L6的确可以转画为附图,可以看出,L3、L5与L7属于三角回形答连接,L4、L6与L7亦属于三角形连接,都可以等效转换为星形连接。譬如把三角形连接的L3、L5与L7等效转换为星形连接,见附图,三个星形电阻各计算为
R57=(R5R7+R7R3+R3R5)/R3
R73=(R5R7+R7R3+R3R5)/R5
R35=(R5R7+R7R3+R3R5)/R7
R57与R4串联,R73与R6串联后再并联,再与R35串联,就求出图示总电阻,以下好算了,不用说了。
㈢ 等效电路问题
因为左抄侧的那根短接线袭,使得上、下两个 a 点形成等电位,所以,电阻 R3 与 R4 串联的支路始终不会有电流流过,可以当作它们不存在。
电阻 R1 与 R2 都接在 a 端与 c 端之间,所以是并联关系。然后再与 R5 串联,最后接在 b 端。即 R1与 R2 并联后再与 R3 串联,并接在 a、b 两点之间。
电阻 R6 是直接接在 a、b 两点之间的。
所以,(a) 与 (b) 两图中的电路是等效的。
㈣ 画出等效电路图并详解
因为这是一个对称的
桥式电路
,左、右两个支路中
1Ω
与
2Ω
连接处的电位是时时相等。专也就是说,下面属的
2Ω
支路两端的电压差始终为
0,永远不会有电流流过,就像不存在一样。
所以,最下面的
2Ω支路可以忽略。
那么,就只剩下
左、中、右
三个支路连接在
两个端点
a、b
之间。因此,
等效电阻
=
1Ω//3Ω//3Ω
=
3Ω/5
=
0.6Ω
㈤ 这几个等效电路的工作原理
MOS 管的输入阻抗极高,CMOS 芯片如果没有在端口增加保护电路,就很容易被干扰电压击版穿,图中是 CMOS 芯片端口的典型电路结构权。
两个二极管是过压保护,把端口电压限制在:Vdd+0.7V 至 -0.7V 之间。
串联电阻是限制电流。
OE' 是低电平有效,上拉电阻使输入端开路时是高电平。
LE 是高电平有效,下拉电阻使输入端开路时是低电平。
㈥ 该电路图的等效电路是什么
简化步骤如图示,供参考
㈦ 什么叫做等效电路
等效电路是将电路中某一部分比较复杂的结构用一比较简单的结构替代,替代之后的电路与原电路对未变换的部分(或称外部电路)保持相同的作用效果。
这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。直流等效电路,这一等效电路只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。元器件等效电路也是一种等效电路图。
(7)腐蚀等效电路扩展阅读
等效电路画图的技巧:
第一种方法叫首尾相接法,如果是全都是首尾相连就一定是串联,如果是首首相连,尾尾相接,就一定是并联。如果是既有首尾相连,又有首首相连,则一定是混联。
第二种方法叫电流流向法,根据电流的流向,来判断和串并联的特点,来判断串联、并联和混联电路。
第三种方法,叫手捂法,含义是任意去掉一个用电器,其他用电器都不能工作的一定是串联;任意去掉一个用电器,其他用电器都能工作就一定是并联;任意去掉一个用电器,其他用电器部分能工作的一定是混联。
第四种方法,叫节点法
1、标出等势点。依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。
2、捏合等势点画草图。即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
㈧ 电路原理等效电路原则
①与理想电压源并联的电阻可视为断路,直接切除。②1Ω与3Ω并联等效为3/4 Ω电阻。