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相似文献
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该以一例题为例,介绍了用高斯列主元消去法解方程组,从而求得复杂电路各支路电流的求解方法。  相似文献   

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处理复杂电路的计算问题,最有效的方法当数灵活运用等效电源定理。  相似文献   

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高瑛 《天中学刊》2001,16(5):111-111
简单电路就是各部分是以串、并联形式联接的电路 ,复杂电路就是至少有一部分电路既不是串联也不是并联的电路 .简单电路一般采用串并联公式进行分析与计算 ,对复杂电路 ,要应用基尔霍夫定律去分析 .因此 ,要解决电路问题 ,首先要分清电路的类型 .实际电路的形状既不规范又很复杂 ,如何迅速区分电路类型是化简、分析、计算电路的前提 .本文就二端无源网络谈两种电路的特点和区分方法 .简单电路与复杂电路的特点图 1 ( a)是一个简单的混联电路 ,假定电流从 a点进 ,b点出 ,各支路电流的流向显然是 a→ c→ b,即不论电路参数 (各电阻的值 )如何 …  相似文献   

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对于复杂电路图,分析与计算电路要应用欧姆定律和基尔霍夫定律。简化电路是解决复杂问题最好的方法,常用的方法有支路电流法、叠加定理、戴维宁定理。本文探讨几种常见的电路分析方法,比较它们各自的优点和不足。  相似文献   

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电路分析中常用的方法有支路电流法、网孔电流法、回路电流法和结点电压法。网孔电流法只适用于平面电路,回路电流法既适用于平面电路又适用于非平面电路。在回路电流法中,合理巧妙地选择回路,可以减少列方程的数量,便于方程求解。本文通过实例说明如何合理选择回路减少所列方程数量,为电路学习爱好者提供参考。  相似文献   

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本文在应用基尔霍夫定律(Kirchhoff law)的基础上引进了“等效电动势”的概念,建立起一种求解复杂电路的新方法,这种方法可以使求解过程简化、  相似文献   

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网孔电流法     
网孔电流法(简称网孔法)是以假想的网孔电流为直接求解对象,以基尔霍夫第二定律(KVL)为基础,求出网孔电流后,进而求出电路中各电流和电压的方法。它在处理复杂的平面电路中具有独特鹩优点。  相似文献   

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李文波 《广东教育》2007,(10):52-52
闭合电路中只要有一个电阻的阻值发生变化,就会影响整个电路,使整个电路中的各个电阻的电流、电压都发生变化.电路动态变化问题是指:给出电路中某个电阻阻值的变化,问电路中各个电阻的电流、  相似文献   

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《模拟电子技术》课程是理论与实际紧密结合的电类专业的基础课程。在本课程中注意运用‘电路分析》中的相关定理.有助于学生理解本课程中的相关难点.  相似文献   

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1.合并等势点将电路中电势相等的点合并为一点,从而将复杂电路化为简单电路.例1如图1所示的电路中,R1=R2=R3= R4=R5=R,试求A、B两端的等效电阻RAB.  相似文献   

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在电阻电路的分析中,常遇到无伴电压源和无伴电流源(包含无伴受控电压源和无伴受控电流源)的情况,把这类电源统称为无伴电源。对于含有无伴电源的电路,需要对无伴电源做特别的处理后,才能利用电阻电路的基本分析方法(支路电流法、回路电流法或结点电压法)来分析这类电路。这些无伴电源的处理方法相对比较复杂,难以掌握。很多电路分析课程初学者对于这类电路的分析感到困惑,无从着手。文章讨论了含无伴电源电路的处理方法并通过列举实例,总结了处理无伴电压源和无伴电流源的一些技巧。初学者看完文章后,对含无伴电源的电路的分析会有一个清晰的认识,有助于掌握含无伴电源电路的分析方法。  相似文献   

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电路动态分析问题是高中物理教学中的一个难点。学生按照常规思路解题,需不停地分析串并联电路,不断地研究分压和分流情况,显得步骤比较繁琐。碰到两个电阻变化,电容电势分析,就更加力不从心。本文从"基尔霍夫定律,,入手,选择适合高中生学习的网孔理论,总结恰当方法,借助例题加以说明。总结"新"方法的优越性及局限性。  相似文献   

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高等数学是职业院校各专业必修的一门公共基础课程,是学好专业课程的基础和工具,而微分方程是数学中的一类重要的方程,它在机电一体化专业的学习中发挥着重要作用。本文利用微分方程来分析RC闭合回路、RL串联电路中电压与电流的变化。  相似文献   

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本文论述基氏方程组的理论基础来源及基氏方程组在电路的应用中重要作用  相似文献   

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引入受控元件输入、输出端和输入、输出回路和放大电路输入、输出端和输入、输出回路的概念,根据它们的连接规律来确定反馈的类型,既形象,又直观,而且使用起来快捷、准确。  相似文献   

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叠加定理是在线性电路分析中常用的方法,电路中某处的响应都是电路中各个独立激励单独作用时产生的响应。在实际的电路分析中,可以将每个激励单独作用一一分析,也可以将激励分为几组,按组计算后再叠加,有时可以简化计算。本文以实例予以说明,为电路学习爱好者提供参考。  相似文献   

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