验证叠加定理时 如果电源内阻不可忽略

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 01:16:47
能否用叠加原理计 算或测量各元件的功率?为什 验证戴维宁定理~

不能,叠加原理只能用在线性系统中,也就是想要计算的参数与各个电源的参数均呈线性关系.在电阻网络和其他一些电路里,功率与电源呈平方或更复杂的关系,所以不可以用叠加原理.

戴维南定理的验证,为什么用半电压法测量时,负载电阻等于等效内阻

因为此时内阻和负载电阻各分担一般电压,也即内阻和负载电阻的电压相等,而由于是串联所以电流相等,电流和电压都相等就可以说明电阻值相等从而负载电阻等于等效内阻.

阻抗匹配到底怎么解释?为什么课本最大功率传输定理说负载电阻等于电源内阻时功率最大,而在放大电路又

在电路的输入和输出端!放大器的藕合端!都存在阻抗匹配问题!阻抗就是该端的等效电阻!阻抗匹配就是等效电阻尽可能的一致!(没有绝对的阻抗匹配!)只有等效电阻匹配电路才能达到最大的输入或输出!才能减少衰减和

如图所示,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略,当变阻器的滑片P向右移动时( )

设电源内阻为r,电动势为E.A表示数:I=E/(R1+R2+r)A表示数变化量:dI=E/(R1+r)-E/(R1+R2+r)=E*R2/(R1+r)(R1+R2+r)V1表示数:V1=I*R1=E*

用叠加定理求图中电源电压,和电流源发出的功率

2V电压源单独作用时,电流源两端电压为:U=1/3V,1A电流源单独作用时,U=13/3V,叠加后,U=14/3V,电流源发出的功率为:P=UI=14/3W.再问:不需要电流的叠加吗?电流是1吗?再问

多个电源时怎么运用叠加定理,比如有两个电流源两个电压源

叠加原理应用比较麻烦不如用诺顿和戴维南.叠加原理的定义就是多个电源作用于电路时产生的电压和电流响应,等于每一个电源独立作用于电路时电压和电流响应的代数和.比如,两个电流源和两个电压源,你分别计算出每个

如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,电键S闭合前灯泡

这是你的电路图.对于灯泡来说,提供电能的是电源.因为Ua直接并联在电源两端,所以其电压Ua=E.又因为B灯与C灯串连接,然后再接到电源两端,所以B灯两端的电压+C灯两端的电压=电源电压.所以:Ua=u

电源的内阻不可忽略,已知定值电阻R1=10欧姆,R2=8欧姆.当电键接位置1时,电流表

电键S接位置1时,I1=0.20A,U1=I1*R1=2V电键S接位置2时,由于电阻由10欧姆减小为8欧姆,因此电流要增大:I2>I1=0.2A;由U2=E-I2*r、U1=E-I1*r得:U2<U1

运用叠加定理分析电路时,不作用的电源应该【】,只留一个独立源和【】电阻

运用叠加定理分析电路时,不作用的电源应该【置零】,只留一个独立源和【等效】电阻

用电压表电流表测电源电动势和内阻时,如果选择电流表外接法怎样分析误差?

记着吧,“内大偏大,外小偏小',即电流表内接偏大,因为电流表内接分压.反之外接偏.如果测电源电动势,把电源视为电阻,所以此时相当于我说的内接,偏大.

如图,E为内阻不可忽略的电源,R1、R2为定值电阻,R为光敏电阻,无光照时外电路的总电阻比电源内阻小,当有光照且强度逐渐

注意第一点:光敏电阻的阻值随光照的增强而减小(为半导体材料制成);注意第二点:无光照时外电路的总电阻比电源的内阻小,那么有光照时光敏电阻R减小,外电路的总电阻仍比电源的内阻小,且更小.也就是说题设条件

高中物理电源电动势内阻

E=U1+I1rE=U2+I2r就是在坐标上任意取两点,用闭合回路欧姆定律写两个方程,两式相减:0=U2-U1+r(I2-I1),可得:r=(U1-U2)/(I2-I1).这个就是数学里面的两点式写斜

如图所示的电路,电源内阻不可忽略,闭合开关S后(  )

当电键S闭合时,两个电阻并联,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I增大,即电流表示数变大,所以内阻所占电压变大,所以路端电压变小,即电压表示数变小.故选BC

电工学中用戴维宁定理求解,求等效电源的时候能用叠加法吗?

左图为直接耦合电路或阻容耦合电路的直流通路,有图是根据戴维宁定理转化得到共发射极基本交流放大电路(高等教育出版社电工学第六版下册电子技术秦

光速为什么不可以叠加

因为光速不变,无法超光速

叠加定理的计算用叠加定理计算图所示电路中的I和U.画出两个电源分别作用的分电路如图BC所示.对图B有I⑴=120/6+3

U⑴=15*[3/(3+2+4)]*4=15×(3×4)/(3+2+4)2Ω电阻与4Ω电阻串联后再与3Ω电阻并联,通过两条支路的电流和为15A则流过2Ω电阻与4Ω电阻串联这条支路的电流为:15*[3/

如果电源内阻不计,电源电动势是不是等于路端电压

是的.电源电动势=路端电压+电源内阻乘电流.