基尔霍夫定律能应用在参考方向不一致的时候吗

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/17 23:38:10
分不清关联参考方向和非关联参考方向

关联参考方向就是电流和电压方向一致,反之,则是非关联

在电路分析中,何谓关联参考方向?何谓非关联参考方向?

所谓关联参考方向是指流过元件的电流参考方向是从元件的高电位端指向低电位端,即是关联参考方向,否则是非关联参考方向.这是邱关源老师最地道的回答!

请问一下基尔霍夫定律中的电压定律KVL,电源电动势的方向,为什么与电流的参考方向一致时取负的,而与电源电动势的方向相反时

通常我们的绕行方向可以任意选但为了便于计算如果电路里有两个电动势要以电动势高的正方向(负到正的方向)为绕行方向如果绕行方向于电动势的正方向和流经电阻的电流方向一致取正号反之取负号在任何一个由电阻元件和

电路分析问题:为什么如果电压,电流参考方向取非关联参考方向,则u=-Ri或I=-Gu? 为什么要在

负号说明电压、电流方向相反。电压、电流参考方向取非关联参考方向的意思是假定电压、电流方向相反。既然方向相反,那肯定电压为正电流就是负的。

电路分析问题请问为何在分析电路时 常取电流参考方向与电压参考方向为非关联参考方向?

我是觉得取什么方向都无所谓的.你不计算很难判断电流方向,所以你说你取的是关联参考方向,我肯定不信.一定要计算了才知道.不管取什么方向,求出结果后,物理意义都很明确,不是吸收能量就是发出能量.

什么是基尔霍夫定律遥感中有一个基尔霍夫定律,谁知道他的概念是什么基尔霍夫定律 是在遥感概论里面的定义 ,你们说的不是!

阐明集总参数电路中流入和流出节点的各电流间以及沿回路的各段电压间的约束关系的定律.1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫提出.集总参数电路指电路本身的最大线性尺寸远小于电路中电流或电压的波长的电路,

在电路中已经定义了电流、电压的实际方向,为什么还要引入参考方向?参考方向与实际方向有何区别和联系?

虽然已经定义了电流、电压的方向,但是在复杂的电路中你无法得知电路中电流的方向,所以你必须先引入参考(假定)方向,引入假定方向后便能得出电流的数值,数值为负则与原参考方向相反数值为正则与原参考方向相同.

请通俗讲讲基尔霍夫定律在电路中的应用,最好举几个例子

基尔霍夫定律主要是KCL(电压定律)和KVL(电流定律),所谓的KCL(c是current即电流的缩写),是指流入节点的电流要等于流出节点的电流,而所谓的节点就是简单地说就是电路分叉的地方,想象一下电

关联参考方向 非关联参考方向

图看不清呢……再问:点击放大亲

在列基尔霍夫电压定律的时候如何确定电流的方向?跟关联参考方向和非关联参考方向有关吗?

电压定律列出的是一个回路的电压方程,首先要确定一个回路的方向(每个元件上这个电压方向都是朝一个方向),然后再看每个元件的参考电流方向,如果是关联方向这一项取正,如果不是关联方向,这一项就取负号.再问:

在列基尔霍夫回路电压方程时如何确定电阻上电压的正负号?跟关联参考方向和非关联参考方向有关吗?

需要注意的是:1、巡回方向(KVL中用到)和电流参考方向是两回事;2、电流参考方向是事先任意选定的,必须标出来,--------电流参考方向、或者是电压参考极性是一个人的事情,本身的正负号只不过表示电

在电路分析中,为何要设定参考方向?

因为在我们不知道电流真实方向的时候,需要通过一个参考方向来分析问题.就是说我们假设一个电流的方向,根据这个假设来计算,比如应用kcl来计算,最后得到的结果是正的呢,就说明电流的真实方向和我们假设的一样

基尔霍夫定律只适用于真流电路,交流电路不适用,是吗?

基尔霍夫定律是电路理论中普遍适用的定律,不论直流还是交流电路都适用.

方向导数与梯度在工程与生活中的应用

方向导数是沿着某个方向的变化率,梯度是变化最大的方向.只要问题涉及按方向的变化,几乎都用到这两个概念.比如多元问题求最大最小值,从某一点开始搜索,沿梯度方向可以最快达到最值点.

matlab在模拟电路中的应用有什么书可以参考

楼主,用这个吧:(挺好的)MATLAB宝典(第3版)陈杰电子工业出版社里面还有光碟楼主可以通过当当或卓越购买...楼主要详细的,可以试试这两本吧:电力电子应用技术的MATLAB仿真林飞、杜欣中国电力出

天龙座流星雨在河南能看到不?最好是在几点啊?哪个方向啊?

看是能看到的.但准确时间没人知道的.方向是北方较靠近地平线的天空.现在子夜0点在北极星左下方.等会绕着北极星逆时针转就更低了.所以不易观察.

关于基尔霍夫定律如何用基尔霍夫定律判定电流方向,(不要之抄,最好说明点)

基尔霍夫电流定律在集总电路中,任何时刻,对任意结点,所有流出结点的支路电流的代数和恒等于零.依据:电流连续性原理.也就是说,在电路中任一点上,任何时刻都不会产生电荷的堆积或减少现象.适用范围:基尔霍夫