首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
讨论有公共连接点的耦合电感的去耦等效;讨论多重耦合电感去耦的相对独立性;对含有广义节点的多重耦合电感的去耦进行了分析,最后列举了一个含耦电感元件求其暂态过程的算例。  相似文献   

2.
研究了两个互感耦合电路的暂态过程,给出了电流随时间的变化关系.  相似文献   

3.
利用等效电路方法、戴维南定理、卷积积分推导出任意信号输入完全耦合互感电路的哲态过程的一般表示式,并给出了应用实例。  相似文献   

4.
论述了分析互感电路的两种方法 ,并探讨了完全耦合及非完全耦合两种情况下电感电流跃变的问题  相似文献   

5.
本文说明了在互感电路分析中,计算含耦合电感支路的电压时,正确计入互感电压作用的"两步走"法第一步先写出在一定的参考方向下互感电压的表达式,第二步才把该互感电压整体作为一项计入到舍耦合电感支路的总电压中.  相似文献   

6.
利用等效电路方法,戴维南定理,卷积积分推导出任意信号输入完全耦合互感电路的暂态过程的一般表示式,并给出了应用实例.  相似文献   

7.
讨论白噪声通过非完全耦合互感电路输出的功率谱,自相关函数及输出的平均功率。  相似文献   

8.
电路理论分析中,含有互感的电路在进行复功率的计算时,因为有互感的作用使原有电路等效元件构成发生变化,出现了控制与被控的关系。因此,在有功功率和无功功率的计算过程中,容易出现物理概念上的错误。针对易出现的问题和出现的原因进行分析,提出解决问题的方法和措施,从电路理论的概念上进行比较深入的研究。  相似文献   

9.
详细求解了非完全耦合互感电路在正弦稳态工作状态下换路到指数信号的暂态过程.指出对非完全耦合互感电路,电流不能发生突变,并对所得结果进行了讨论  相似文献   

10.
For time-dependent inductive-capacitive coupled circuits,the quantum fluctuations in the component circuits and the coupling part are computed.Generation of squeezing and the different effects of inductance and capacitance couplings on the quantum fluctuations are rigorously given,Meanwhile,the thermal effects are included.  相似文献   

11.
本文利用互感线圈电路的微分方程推导得到互感线圈的磁能公式 ;求解互感线圈电路的微分方程 ,进而分析了互感线圈电路的暂态过程  相似文献   

12.
当互感系数M是变量时 ,互感系数的两种定义式M =ψ2 1I1和M =-ε2 1/ dI1dt 是两种物理量M静 和M动 的定义式 ,它们不等同。从几何意义上来看 ,前者表示 ψ2 1-I1曲线上点A到原点O的直线的斜率 ,后者表示该曲线在A点处的切线的斜率 ,而且二者关系是M动 =M静 +I1dM静dI1。但是许多教材认为只有M=常数时 ,M =-ε2 1/ dI1dt 才成立 ,这是不完全正确的 ,本文就针对这一问题作详细的论述  相似文献   

13.
现行的教科书关于"自感现象"和"自感电动势"、"互感现象"和"互感电动势"的定义存在着实质性的不一致,根据它们的实质,对"互感现象"提出了一种确切的定义.  相似文献   

14.
变压器中的互感问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据变压器的相量理论阐述了变压器原副边的电压、电流关系,揭示了"互感"才是变压器工作运行的本质所在,为教师讲好理想变压器的几个结论提供了理论依据。  相似文献   

15.
本论述根据互感线圈电压电流参考方向及同名端写出该电圈端口电压电流关系式的简便方法。  相似文献   

16.
通过对一个四端网络的分析,使得四端网络的四个端口的伏安关系分别满足电容元件和电感元件,而用集成运放来实现这个四端网络,从而用电容和运放来实现电感,特别是大电感。  相似文献   

17.
洛阳铜加工集团公司由于生产规模不断扩大,使得电力系统承载的负荷相应增大,从而对整个系统的电气参数产生了影响,导致在特定条件下发生了“谐振”现象。通过生产过程中的实例对这一现象进行分析,并采取措施将问题解决。  相似文献   

18.
电感、电容元件在正弦交流电路中的特性是《电路》课程中的重要内容。从换路定则和实验电路等不同角度阐述和验证正弦交流电路中电感、电容元件上电压电流的关系,有助于我们对电感、电容特性的理解。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号