2025-01-23
第1页(共20页) 2017年04月20日闭合电路动态分析 一.选择题(共25小题) 1.如图所示,当交流电源的电压(有效值)u=220v,频率f=50hz,3 只灯l1、l2、l3的亮度相同(l无直流电阻),若将交流电源的频率变为 f=100hz,则() a.l1灯比原来亮b.l2灯比原来亮 c.l2灯和原来一样亮d.l3灯比原来亮 2.如图是用电流传感器(电流传感器相当于电流表,其电阻可以忽略不 计)研究自感现象的实验电路,电源的电动势为e,内阻为r,自感线圈 l的自感系数足够大,其直流电阻值大于灯泡d的阻值,在t=0时刻闭合 开关s,经过一段时间后,在t=t1时刻断开开关s.在选项图所示的图象 中,可能正确表示电流传感器记录的电流随时间变化情况的是() a.b.c.d. 3.为研究电阻、电容和电感对交变电流的影响,李老师设计
金太阳课程辅导中心内部资料 1 专题五电路动态分析 动态电路分析方法: (1)确定电路的联接方式:电压表相当于断开的电路,电流表相当于导线。 (2)确定各表测量对象:电压表只抱一个,电流表和谁串联。 (3)电阻的变化情况:变阻器滑片的移动以及断开(或闭合)电键,注意局部短路的情况。 (4)各表的变化情况:在并联中,电压表示数不变,测定值电阻的电流表示数不变;测滑 动变阻器的电流表与电阻变化相反;测干路中的电流表与测滑动变阻器的电流表变化 情况相同。在串联电路中,电流表与电阻的变化相反,测定值电阻的电压表与电流表 变化相同,测滑动变阻器的电压表与电阻变化相同。 记忆方法:动态电路判断前,先看电路串并联,电流表来似导线,电压表来似断电; 串联电阻在上升,电流示数减小中,定值电压也减小,滑动电压在上升; 并联电阻在增大,电压示数不变化,滑动电流在减小,干路电流跟着跑,定值电 流不
班级:姓名: 1 闭合电路的动态分析导学案 1、总电流i和路端电压u随外电阻r的变化规律: 当r增大时,i变小,又据u=e-ir知,u变大。当r增大到∞时,i=0,u=e(断路)。 当r减小时,i变大,又据u=e-ir知,u变小。当r减小到零时,i=er,u=0(短路) 2、所谓动态就是电路中某些元件(如滑动变阻器的阻值)的变化,会引起整个电路中各 部分相关电学物理量的变化。 3、解决这类问题必须根据欧姆定律及串、并联电路的性质进行分析,同时,还要掌握一 定的思维方法,如程序法,直观法,极端法,理想化法和特殊值法等等。 4、基本思路是“部分→整体→部分”,从阻值变化的部分入手,由欧姆定律和串、并联电 路特点判断整个电路的总电阻,干路电流和路端电压的变化情况,然后再深入到部分电路 中,确定各部分电路中物理量的变化情况。 例题
为减小逆变器的开关损耗,提高逆变器的转换效率,提出了一种新型软开关三相谐振极逆变器,并进行了电路的动态分析。该逆变器在直流母线之间串联了三个电解电容,来稳定直流母线电压,同时限制谐振电容和开关器件的承受的最大电压。文中对三个电解电容在每个工作模式中的电压变化进行了详细的动态理论解析。理论解析表明负载电流变化时,电解电容的电压也会随负载电流变化。实验结果表明:直流母线间的三个电解电容的电压变化符合理论分析,电解电容的电压变化对输出电压基本没有影响。
闭合电路的动态分析 1、总电流i和路端电压u随外电阻r的变化规律: 当r增大时,i变小,又据u=e-ir知,u变大。当r增大到∞时,i=0,u=e(断路)。 当r减小时,i变大,又据u=e-ir知,u变小。当r减小到零时,i=er,u=0(短路) 2、所谓动态就是电路中某些元件(如滑动变阻器的阻值)的变化,会引起整个电路中各部 分相关电学物理量的变化。 3、解决这类问题必须根据欧姆定律及串、并联电路的性质进行分析,同时,还要掌握一定 的思维方法,如程序法,直观法,极端法,理想化法和特殊值法等等。 4、基本思路是“部分→整体→部分”,从阻值变化的部分入手,由欧姆定律和串、并联电路 特点判断整个电路的总电阻,干路电流和路端电压的变化情况,然后再深入到部分电路中, 确定各部分电路中物理量的变化情况。 例题在如图所示的
闭合电路的动态分析 1、总电流i和路端电压u随外电阻r的变化规律: 当r增大时,i变小,又据u=e-ir知,u变大。当r增大到∞时,i=0,u=e(断路)。 当r减小时,i变大,又据u=e-ir知,u变小。当r减小到零时,i=er,u=0(短路) 2、所谓动态就是电路中某些元件(如滑动变阻器的阻值)的变化,会引起整个电路中各部 分相关电学物理量的变化。 3、解决这类问题必须根据欧姆定律及串、并联电路的性质进行分析,同时,还要掌握一定 的思维方法,如程序法,直观法,极端法,理想化法和特殊值法等等。 4、基本思路是“部分→整体→部分”,从阻值变化的部分入手,由欧姆定律和串、并联电路 特点判断整个电路的总电阻,干路电流和路端电压的变化情况,然后再深入到部分电路中, 确定各部分电路中物理量的变化情况。 例题在如图所示的
从at切的石英晶体等效电路出发,利用电路理论推导单片石英晶体上耦合电极的相互影响.相互耦合作用用复电阻描述,然后通过实验观察复电阻的频率特性,分析其具体的形式.同时通过实验初步观察了mqcm(multi-channelquartzcrystalmicrobalance)对石英片谐振频率的影响,以及不同电极尺寸对耦合的影响.
针对常用的sma连接器,提出一种高频等效电路模型的建立方法。首先,根据sma的机械尺寸,采用三维电磁场建模工具,计算得到双口网络的散射参数;然后,依据sma各部分物理量的性质,从散射参数中提取得到等效的物理量参数值,从而得到整个结构的电路等效模型。最后,制作pcb微带线测试结构,测试验证模型的准确性。
针对电磁超声换能器接收线圈接收到的信号通常十分微弱的特点,设计了分别应用njm4580和ad620的微小信号放大电路,并通过美国国家仪器公司的multisim10软件中波特图仪和示波器对两前置放大电路进行虚拟仿真,并对仿真结果进行比较,验证了应用ad620的放大电路在微小信号放大上不仅电路构成简单,而且在放大性能上更加优于应用njm4580运算放大器构成的差分级联放大电路。
多通道生物电放大电路通道间固有的频谱特性差异影响后续模式识别的准确率,针对这一问题,提出了一种基于通道相幅频特性的频谱差异校正算法。首先,分析了多通道间频谱差异的影响,在此基础上给出算法实现原理及步骤:先利用各通道输出信号与其采样信号的傅里叶变换关系确定其频域离散校正区间,并估算该区间上各离散频率点的幅度校正因子和相位校正偏置,进而实施校正运算,最后通过傅里叶逆变换得到校正后的信号。仿真结果表明,该算法能够将通道间频谱差异的不良影响降低到50%以下;将该算法用于人体穴位识别的数据预处理上,结果表明,应用该算法后,穴位识别准确率得到显著提高。
职位:城市规划师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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