如图所示电路,t=0时开关S闭合,S闭合前电路处于稳态.R1=4

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 03:28:44
.电路如图所示,开关闭合前电路已处于稳态,开关在t=0时接通,求u(0+)=?

电感上的电流不能突变.t=0-:IL=9/(2+4+3)=1 At=0+:  IL=1A所以 U(0+)=1*3=3 V

如图所示电路,开关K闭合前电路已达到稳态,求开关K闭合后电路中的电压u.(t>=0)

18v再问:我要过程呀··再答:因为电源是5A的恒流源,所以通过电阻R1的电流为5A,开关闭合并达到稳定后,电容器断路,电阻R2和R3的电阻值相等,通过他们的电流相等,分别为2.5A,电阻R2和R3以

电路如图,t=0时合上开关S,合S前电路已处于稳态.试求电容电压 uc(t)

三要素法:1.开关闭合后,电容电压不能突变,因此:Uc(0+)=Uc(0-)=54V2.Uc(∞)=9x(6//3)=18V3.时间常数:τ=RC=1/250s综上,三要素法可以直接写出Uc(t):U

一阶电路求暂态分析题图所示电路换路前处于稳态,在t=0时将开关S闭合,求换路后的uL(t)和 i(t) .

先求开关闭合前后的不会突变的量iL(0-)=15/(100+200)=0.05A,iL(0+)=0.05A.iL(无穷)=15/(100+100*200/300)=0.09A,时间常数T=L/R=0.

如图所示电路,换路前稳定,在t=0时打开开关,求该电路打开开关前的电容器的电压uc.)

在直流电路中,电容器视为开路,电容器上的电压即为(30-10)/(15+5)x5+10=15V然后电容器向10V电源放电,最终稳定在10V

电路如图所示,假定换路前电路已处于稳态.t=0时开关S由1投向2,试求电流iL的变化规律.

iL的变化规律是:iL(t)=iL(0+)+{iL(∞)-iL(0+)}e^(-t/τ)其中:初始值iL(0+)=iL(0-)=-3/(1+1//3)*3/4=-3/(7/4)*3/4=-9/7A--

如图所示电路中开关S打开以前已达稳态,t=0时开关S打开.求t≥0时的ic(t),并求t=2时电容的能量.

首先找准不会突变的量Uc(t)求Uc(0+),当t<0时,电路以稳定,电容C相当于断路两端电压与1K欧姆电阻两端电压相等有Uc(0-)=Uc(0+)=12/2 *1=6V;求Uc(无穷

开关S在t=0时闭和,S闭和前电路处于稳定状态.试求t>0时的iL(t)和uL(t) 急

再问:加我吧再问:879100600以后还得问你呢再答:有需要就问吧,我很少上QQ再问:那我还能遇见你吗再答:应该能够再问:恩好的再问:谢谢了再答:祝学习进步!再问:再问:已知Us=9vR1=3欧R2

在t=0时开关闭合,闭合前电路已处于稳态.求开关S闭合后的电流

初始值:iL(0+)=iL(0-)=5mA,稳态值:iL(无穷)=10mA,时间常数:T=L/R=1/1=1ms,故电流:iL(t)=10-5e^(-1000t)mA.

在下图所示电路中电容器原先已经充电到20V,极性如图所示.在t=0的瞬间,合上开关S,

这是RC串联电路!要用微分方程来解!设任意时刻C两端的电势差为Uc,则U-Uc=iR利用i=dq/dt,Uc=q/C上式可化为RC*dUc/dt+Uc=U解此方程可得Uc(t)=U+A*exp(-t/

如图所示,电路中,闭合开关S

A当P在最高端时,两个电阻是串联的,电路中的总电阻为两电阻之和.电压表的示数为R两端的电压,小于电源电压,电流等于电源电压与总电阻之比.当P下滑时,电路是混联,滑动变阻部分与另一部分并联后,再与R串联

如图所示的电路,电容初始为零,t=0时开关闭合,求t大于零的电压uc

答案是什么再问:再问:求过程再答:再问:多谢

电路如图所示,参数已经给出,开关s打开前电路已经处于稳态,试用三要素法求t =0时的

首先确定不会突变的量,因为是电容,所以Uc不会突变.求Uc(0+)当t<0时,电路已经稳定,此时电容相当于断路.所以电容两端电压等于右边支路上1K欧姆电阻两端电压,有 Uc(0+)=U

如图所示电路,开关S闭合前电路已稳定.t=0时开关闭合,求开关闭合后的电感电流i(t).用三要素法.

闭合前的电感电流iL=10/6=5/3A闭合足够长时间后的电感电流=10/6+16/3=7AR,L电路的时间常数是L/R,R为所有电阻并联后的等效电阻,为1欧,所以时间常数为0.5秒所以:i(t)=7

t=0时,开关S断开前电路处于稳态,求:S断开后的uc(t)

Uc(t)=15+(25-15)(1-exp(t/0.2))15V是开关断开前的稳态电压,25V是开关闭合后时间足够长时的稳态电压开关断开后的回路时间常数=2000*100/1000000=0.2sU