日本欧美一区-日本欧美一区二区三区片-日本强好片久久久久久AAA-日本-区一区二区三区A片-日本人伦一区二区三区-日本人妻A片成人免费看

電子開發(fā)網(wǎng)

電子開發(fā)網(wǎng)電子設(shè)計(jì) | 電子開發(fā)網(wǎng)Rss 2.0 會(huì)員中心 會(huì)員注冊(cè)
搜索: 您現(xiàn)在的位置: 電子開發(fā)網(wǎng) >> 基礎(chǔ)入門 >> 電路原理
  • 2018/10/10理想變壓器的條件
  • 理想變壓器的惟一參數(shù)就是一個(gè)稱為變比的常數(shù)n,而不是L1、L2和M 等參數(shù),理想變壓器滿足以下3個(gè)理想條件: 1)耦合系數(shù)k=1,即為全耦合; 2)自感系數(shù)L1、L2為無窮大,但L1/L2為常數(shù); 3)無任何損耗,這意味著繞 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1743
  • 2018/10/10理想變壓器定義與符號(hào),理想變壓器電路的求解
  • 理想變壓器也是一種理想的基本電路元件。為了易于理解,我們耦合電感的極限情況來引處它的定義。 圖7-6-1(a)是耦合電感的原理結(jié)構(gòu)與磁場(chǎng)分布,圖中N1,N2分別為初級(jí)與次級(jí)線圈的匝數(shù)。定義n=N2/N1,n稱為變必,也稱匝比。[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):2057
  • 2018/10/9戴維南定理例題詳解_戴維南定理解題技巧
  • 戴維南定理例題詳解_戴維南定理解題技巧 用戴維南定理解題求詳細(xì)過程 把上面的圖改畫為下面的圖。 將電阻R=3k從電路中斷開,并設(shè)定如圖三個(gè)節(jié)點(diǎn)。 電路整個(gè)分解為左右兩個(gè)部分: 左邊:節(jié)點(diǎn)電壓為Uan,使用節(jié)點(diǎn)電壓法,可得到方程: Uan/60+(Uan+240)/30+[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):4660
  • 2018/10/9什么是等效電壓源定律?用戴維南定理求開路電壓求解電路的例題與方法
  • 用戴維南定理求開路電壓求解電路的例題與方法-戴維南定理(又譯為戴維寧定理)又稱等效電壓源定律,戴維南定理只對(duì)外電路等效,對(duì)內(nèi)電路不等效。也就是說,不可應(yīng)用該定理求出等效電源電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻之后,又返回來求原電路(即有源二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部電路)的電流和功率。[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):5333
  • 2018/10/9戴維南定理例題
  • 求圖(a)所示網(wǎng)絡(luò)的戴維南等效電路[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):3934
  • 2018/10/9KCL、KVL 和支路方程的矩陣形式,基爾霍夫,結(jié)點(diǎn)電壓法
  • 結(jié)點(diǎn)電壓法以結(jié)點(diǎn)電壓為電路的獨(dú)立變量,并用 KCL 列出足夠的獨(dú)立方程。由于描述支路與結(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)性質(zhì)的是矩陣 A ,因此宜用以 A 表示的 KCL 和 KVL 推導(dǎo)結(jié)點(diǎn)電壓方程的矩陣形式。設(shè)結(jié)點(diǎn)電壓列向量為 , KVL 方程 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1585
  • 2018/10/9基爾霍夫電流定律(Kirchoff’s Current law) KCL
  • 描述結(jié)點(diǎn)處電流間的約束關(guān)系。  1.定律內(nèi)容:   在任一時(shí)刻,對(duì)任一結(jié)點(diǎn),流入結(jié)點(diǎn)的電流之和恒等于流出該結(jié)點(diǎn)的電流之和。即     如圖所示:      對(duì)結(jié)點(diǎn)a:(注意首先要標(biāo)明參考方向)在結(jié)點(diǎn)a有三個(gè)電流與它關(guān)聯(lián), ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1663
  • 2018/10/9基爾霍夫定律的相量形式
  • 電阻、電容和電感中電壓電流的時(shí)域關(guān)系式,以及相應(yīng)的相量表達(dá)式。對(duì)于簡單電路,我們已知電路中電壓和電流均為與所施加的激勵(lì)源同頻率的正弦量。此結(jié)論可推廣到線性穩(wěn)態(tài)的復(fù)雜正弦交流電路中去。對(duì)于復(fù)雜的線性電路 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1383
  • 2018/10/9應(yīng)用基爾霍夫定律解題步驟
  • 1、假設(shè)各支路電流正方向及回路的繞行方向。2、應(yīng)用KCL列出節(jié)點(diǎn)的電流方程。對(duì)于有n個(gè)節(jié)點(diǎn)的電路,只能選取n-1個(gè)節(jié)點(diǎn)列方程。3、應(yīng)用KVL列出回路的電壓方程。對(duì)于有m條支路和n個(gè)節(jié)點(diǎn)的電路,可列出m-(n-1)個(gè)回路的電壓方程。一般選擇 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1247
  • 2018/10/9受控源和電路的圖和基爾霍夫電流定律
  • 1、受控源 1)定義:受控源又稱為非獨(dú)立電源,受控源本身并不象獨(dú)立電源一樣,能夠給外界電路提供能量。受控源表達(dá)的主要是電路中一部分電路對(duì)另外一部分電路的控制作用 2)受控源的分類:根據(jù)受控源在電路中呈現(xiàn)的是電壓還是電流的 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1044
  • 2018/10/7焦耳定律及其微分形式
  • 如果一段電路為純電阻電路,那么電場(chǎng)力所作的功全部轉(zhuǎn)化為熱能。則 上式由英國物理學(xué)家焦耳通過實(shí)驗(yàn)總結(jié)出來的,稱為焦耳定律。由歐姆定律,得 當(dāng)電流通過導(dǎo)體時(shí),導(dǎo)體內(nèi)單位體積發(fā)出的熱功率稱為熱功率密度,用表示。對(duì)于小圓柱體 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):2731
  • 2018/10/7全電流定律
  • 早在公元前,人們就知道了磁的存在。但在很長時(shí)間里,人們都把磁場(chǎng)和電流當(dāng)作兩種獨(dú)立無關(guān)的自然現(xiàn)象,直到1829年才發(fā)現(xiàn)了它們之間的內(nèi)在聯(lián)系,即磁場(chǎng)是由電流的激勵(lì)而產(chǎn)生的。換句話說,磁場(chǎng)與產(chǎn)生該磁場(chǎng)的電流 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):2859
  • 2018/10/7焦耳定律計(jì)算公式
  • 1. 焦耳定律定義:電流通過導(dǎo)體時(shí)所產(chǎn)生的熱量Q,跟電流的平方成正比,跟導(dǎo)體的電阻成正比,跟通電的時(shí)間成正比。 2. 焦耳定律公式:Q=I2Rt,適用范圍:任何電路。控制變量法:(1)控制電流和電阻相同,研究電熱與通 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1509
  • 2018/10/7歐姆定律電阻元件上電壓、電流的約束關(guān)系
  • 電阻元件是耗能元件的理想化模型,是二端元件。 1.線性時(shí)不變電阻 阻值不隨其兩端電壓或電流數(shù)值變化,并且不隨時(shí)間t變化的電阻。本課程中電阻無特殊說明均指線性時(shí)不變電阻。 2.電壓、電流(伏安)關(guān)系 電阻上電 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):949
  • 2018/10/7線圈電流、磁通、電壓波形關(guān)系
  • 1.正弦電壓作用下磁化電流的波形 ① 波形繪制: 如果忽略鐵芯在交變磁化時(shí)的功率損耗,則鐵芯線圈的φ-i曲線和鐵芯材料的基本磁化曲線相似,如圖1(a)所示。將基本磁化曲線的縱坐標(biāo)、橫坐標(biāo)各乘以相應(yīng)的比例系數(shù),就可得到φ-i曲線 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1188
  • 2018/10/7互感線圈同名端判別與參數(shù)測(cè)定
  • 對(duì)自感電壓,當(dāng)u,i 取關(guān)聯(lián)參考方向(如下圖所示),u、i與Φ符合右螺旋定則,其表達(dá)式為: 上式說明,對(duì)于自感電壓由于電壓電流為同一線圈上的,只要參考方向確定了,其數(shù)學(xué)描述便可容易地寫出,可不用考慮線圈繞向。 對(duì)互感電壓, ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):1224
  • 2018/10/6電容元件伏安特性
  • 電容元件是電場(chǎng)儲(chǔ)能的物理過程抽象出來的理想電路元件。電容元件就是電容器的模型,符號(hào)C。C也是電容參數(shù)。   q=Cu   如果一個(gè)電容元件的庫伏特性是一條通過原點(diǎn)的直線,則此電容為線性電容,否則為非線性電容。  線性電 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):5937
  • 2018/10/6理想電壓源與理想電流源的等效分裂與合并
  • 一.理想電壓源的等效分裂與合并圖1(a)所示的電路的節(jié)點(diǎn)N與q之間有一理想電壓源us。今將該理想電壓源分裂成三個(gè)(即等于與N點(diǎn)相聯(lián)的其余支路的個(gè)數(shù))理想電壓源的并聯(lián),其電壓均為us,如圖1(b)所示。這并不改變電路 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):754
  • 2018/10/6實(shí)際電壓源的伏安特性(外特性)
  • 直流理想電壓源的輸出電壓是個(gè)常數(shù),與流過電源的電流大小沒有關(guān)系,其伏安特性曲線如圖1中曲線a所示。但是理想電壓源實(shí)際上是不存在的,實(shí)際中的電壓源總是具有一定的內(nèi)阻,它可以一個(gè)理想電壓源Us和電阻Rs串聯(lián)的電路模型來表示,其 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創(chuàng)作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):3719
393 個(gè)文章  首頁 | 上一頁 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 下一頁 | 尾頁  20個(gè)文章/頁  轉(zhuǎn)到第
推薦文章
· 基爾霍夫定律 (電學(xué)定律)
· 如何判斷正負(fù)反饋?瞬時(shí)極性法判斷正負(fù)…
· 運(yùn)算放大器工作原理是什么?
· 同名端和異名端的定義及判別方法
· 電容電壓和電感電流不能突變的本質(zhì)是什…
· 電容電壓不能突變-電勢(shì)與電壓
· 電感的電流為什么不能突變?
· 交流電容電抗相量圖和矢量圖阻抗案例摘…
· 電子電路中常見的電容并聯(lián)電阻環(huán)節(jié)的作…
· PN結(jié)及其單向?qū)щ娦?/a>
· 
PN結(jié)為什么可以單向?qū)щ姡縋N結(jié)單向?qū)щ姟?/a>
· 
耦合電路
· 電路的工作狀態(tài):有載(滿載、輕載、過…
· 功率因數(shù),理解交流供電的特殊性,PPFC…
· 串聯(lián)電路講解:串聯(lián)電阻、電壓、電流的…
· 并聯(lián)電路講解:并聯(lián)電阻、電壓、電流的…
· 電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路和電流串聯(lián)負(fù)反饋電…
· 網(wǎng)孔分析法是電路基本分析方法的一種,…
· 相量形式的基爾霍夫定律
· 諧振電路研究
· 理想變壓器定義與符號(hào),理想變壓器電路…
· 戴維南定理例題詳解_戴維南定理解題技巧
· 基爾霍夫電流定律(Kirchoff’s Curren…
· 焦耳定律計(jì)算公式
· 理想電路元件和電路模型
· 一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)的求解方法
· 一階電路的三要素法及全響應(yīng)
· 戴維南定理和諾頓定理,最大功率傳輸定…
· 用戴維南定理求解電路的步驟
· 電路分析結(jié)合具體實(shí)例介紹十種方法
最新文章
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 友情鏈接 - 網(wǎng)站地圖 - 版權(quán)聲明 - 在線幫助 - 文章列表
返回頂部
刷新頁面
下到頁底
晶體管查詢