如圖電路,t0時開關s閉合,s動作前電路處於穩態求t

2021-03-04 09:22:08 字數 1474 閱讀 3352

1樓:匿名使用者

這是個一階電路,選電容電壓uc(t)作狀態變數,過渡過程用三要素法。

初值:uc(0)

專=12/(8+4) *20=10 v

終值:uc(∞)=0 s把右邊電屬路前面短路,電容放電放完時間常數,s合上後,從電容看出去的電阻r=2+12//4=3歐, t=rc=3*0.2=0.6 s

所以uc(t)=10 * e^(-t/0.6)ic(t)=cduc(t)/dt=-0.2 * 10/0.6 * e^(-t/0.6)

=-10/3 * e^(-t/0.6)

如圖所示電路中開關s開啟以前已達穩態,t=0時開關s開啟。求t≥0時的ic(t),並求t=2時電容的能量。

2樓:匿名使用者

解:首先bai找準不會突變的du量uc(t)求uc(0+),當t<0時,電路以穩定

zhi,電容c相當dao於斷路兩端電壓與1k歐姆版電阻兩端電壓相等

有權uc(0-)=uc(0+)=12/2 *1=6v;

求uc(無窮),當t趨向無窮時,電路穩定,電容相當於斷路,此時電容c與12v電壓源直接連在一起,所以uc(無窮)=12v;

求時間常數t,當開關s斷開後,把電壓源短路,就有req=2k歐姆,所以時間常數t=rc

=0.04.

通過三要素法求得uc(t),再求ic(t)就可以了.有ic(t)=c[d(uc)/dt]

電路如圖所示,t<0時已處於穩態。當t=0時開關s斷開,求uc(t)和ic(t) 30

3樓:

4-14,穩bai態,電

容充電完成,充電電du流=0,電容的電壓zhiu0=(4/6)×6=4v

開關斷開之後,電容dao

將通過1+4ω電阻放版電,

放電電流i(權t)=u(t)/r=u(t)/5電容電量q(t)=cu(t)

i(t)=-dq(t)/dt=-cdu(t)/dt,(電容電量減少)-cdu(t)/dt=u(t)/r

du(t)/u(t)=-1/rc.dt

積分:lnu(t)=-t/rc+d,d為積分常數,u(t)=e^d.e^(-t/rc)

=f.e^(-t/rc),f=e^d為積分常數u(0)=4代入:

f=4r=5,c=1代入:

u(t)=4e^(-t/5)

i(t)=-cdu(t)/dt

=-4(-1/5)e^(-t/5)

=(4/5)e^(-t/5)

4樓:匿名使用者

指標萬用表電阻檔檢查電解電容器的好壞:

這種方法適用於耐壓內值比較低的電容比如6v或10v以下容的電解電容。首先把指標式萬用表撥到電阻檔,檔位為r*1k檔,然後再把紅表筆接在電容器的負極,黑表筆接在其正極。連線的同時注意萬用表的指標變化。

指標會出現擺動,然後在放完電之後,恢復到零刻度,或其附近。出現跳動恢復零位則證明它是好的,反之則壞了

如下圖所示電路,開關閉合前電路處於穩態。t 0時開關S閉合

初始值il 0,穩態值il 1a,時間常數t l r 1 5s,故電流il 1 e 5t a。如圖所示電路,開關s閉合前電路已經處於穩態,t 0時,開關s閉合。用三要素法求t 0時,uc t 當t 來0時,開關動作閉合,根據自換路定理uc 0 uc 0 20 v 當t趨向無窮大時,有uc 無窮 30...

如圖所示的電路中,電源電壓不變,當閉合開關S,滑動變阻器的滑片P向右移動時,下列判斷正確的是

滑動變阻器滑片向右移動,電流表讀數減小,電壓表讀數不變。滑動變阻器滑片向右移動,移動到最右端可視為三個電阻並聯,電源電壓不變總電阻減小故電流表示數變大 如圖所示的電路中,電源電壓不變 當閉合開關s,滑動變阻器的滑片p向右移動時,下列判斷正確的是 1 由電路圖可知,電壓表測電源電壓,電源電壓不變,因此...

如圖所示電路連線中,當開關S閉合時,下列說法正確的是

a試題分析 閉合開關後,根據電流方向,利用右手定則可知通電螺線管的下端為n極,上端為s極,又知彈簧測力計下磁體下端為n極,由異名磁極相互吸引,當滑片向左移動時,滑動變阻器阻值減小,根據歐姆定律知電流增大,通電螺線管磁性增強,測力計示數變大,當滑片向右移動時,滑動變阻器阻值增大,根據歐姆定律知電流減小...