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对于正弦电压
当电压加在电阻元件
当电压加在电容元件
当电压加在电感元件
电阻元件:
电容元件:
电感元件:
其中,j为复数符号,为了区别于电流符号i。写为相量形式后,采用类似电阻元件VCR的表达方法,则称
一般的电路元件都不仅仅有电阻或容感特性,而是两种或三种的组合,一般将其等效为电容、电阻和电感的串联,也可以等效为并联。但不管用何种等效,都可以将其复平面上的相量表达为
阻抗模忽略了阻抗的阻抗角,仅仅考虑其模量,等效于将阻抗相量简化为实轴上一条等长度的相量,即将阻抗简化为电阻。对于很多阻抗角足够小的场合,如直流电动机电枢阻抗、变压器阻抗,可以很大程度上简化电机的建模。
以电力系统中负荷节点为例,负荷阻抗
此外,临界阻抗模可以对网络理论中最大功率传输定义进行扩展:在交流网络中 , 网络对任一 负荷节点在不同功率因数条件下的最大传输功率条件是 ,该负荷 节点的阻抗模等于其临界阻抗模 (戴维南等效阻抗模 ),有助于分析电压质量。2100433B
等额本息还款法: 每月应还金额:a*[i*(1+i)^n]/[(1+I)^n-1] 注:a贷款本金 i贷款月利率  ...
你算的时候可以,画下是怎样砌出来的就明白啦 。
11图集中,laE具体怎么算,推导过程,最好能举例,比如二级抗震,三级钢筋,c35锚固混凝土 这个还要有抗震等级和钢筋直径和钢筋级别才行 如下图 先查出非抗震的labe 然后乘以抗震系...
双容水箱数学模型推导
双容水箱数学模型推导
导线阻抗
排名 电线类型 导线类型 单位长度电阻 1 ZRYJLW1600 ZRYJLW1600_2352 1 2 ZRYJLW1600 ZRYJLW1600_2350 1 3 ZRYJLW1600 ZRYJLW1600 1 4 ZRYJL1600 ZRYJL1600 1 5 ZR1600 ZR1600 1 6 ZC-YJLW02-Z-1200 ZC-YJLW02-Z-1200_1597 1 7 YJVW02(03)/110 800 YJVW02(03)/110 800平行 0.0221 8 YJVW02(03)/110 800 YJVW02(03)/110 800品行 0.0221 9 YJVW02(03)/110 800 YJVW02(03)/110 800_431 0.0221 10 YJVW02(03)/110 800 YJVW02(03)/110 800_430 0.0221 11 YJV
电缆的特性阻抗是电缆中传送波的电场强度和磁场强度之比。 (伏特/米)/(安培 /米)=欧姆 欧姆定律表明,如果在一对端子上施加电压(E) ,此电路中测量到电流(I) ,则 可以用下列等式确定阻抗的大小,这个公式总是成立: Z=E/I 无论是直流或者是交流的情况下,这个关系都保持成立。 特性阻抗一般写作 Z0(Z 零) 。如果电缆承载的是射频信号,并非正弦波,Z0 还是等于电缆上的电压和导线中的电流比。所以特性阻抗由下面的公式定义: Z0 = E / I 电压和电流是有电缆中的感抗和容抗共同决定的。 所以特性阻抗公式可以被写成 后面这个形式: 其中 R=该导体材质(在直流情况下)一个单位长度的电阻率,欧姆 G=单位长度的旁路电导系数(绝缘层的导电系数) ,欧姆 j=只是个符号,指明本项有一个 90'的相位角(虚数) π=3.1416 L=单位长度电缆的电感量 c=单位长度电缆的电容量 注:线圈的感抗等于 XL=2πfL,电容的容抗等于 XC=1/2πfL。从公式看出,特 性阻抗正比于电缆的感抗和容抗的平方根。
由于公共阻抗问题在地线系统中格外突出,因此在下面的叙述中均以地线为例,但是其中一些结论对其他公共阻抗问题也是适用的。
串联型地线系统如图5所示。
并联型地线系统的结构如图6所示。即每一个模块的地线都直接与地线相连。
并联型地线的优点是可以减小地线之间的交叉干扰,但必须保证总的地线有足够小的阻抗(主要是感抗)。但并联型地线需要使用很多导线,在PCB上需善占用更多的面积。
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。)另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题。
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
但现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”一问)。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。