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MN3814 电路中任意两点间电压的计算方法

发布时间:2020/2/2 20:52:03 访问次数:3972

MN3814J1:j2:j3=Pl:P2:P3=r3:r2:r3。对于两条支路的并联电路,电流关系为:F1=R2(支路的电流)

R1+R2=R1(R2支路的电流)

R1+R2

电阻的混联,既有电阻串联叉有电阻并联的电路称为混联电路。混联电路电阻的计算方法是:按串、并联等效简化的原则,将混联电路逐步化简,最终得到一个无分支电路,如图2-4所示。化简按图2-△b→图2一叫c-→图2-△d-→图2-4e的步骤进行。

图中R=R4+R5;R1=R2R3;R4=R1+R2,R1=r2∥R1。

图2-4 混联电路的化简,电路中电位、电压的计算.

                

零电位 要确定电路中各点的电位高低,就必须在电路中确定一个电位参考点.这个参考点的电位为零,即为零电位。通常选大地为参考点,大地的电位就是零电位。

电位的计算 要计算电路中各点的电位,必须首先确定零电位点,再选择路径,即要汁算某点的电位,可以从这点出发,经过一定的路径(路径可以任意选择)绕到零电位点。该点的电位就等于此路径上各段电压的代数和。绕行路径上电阻两端电压的正负以电流流入端为正;电动势的正负为计算电位时的正负。

电压的计算 电路中任意两点问电压的计算方法有两种:第一种方法是由电位求电压,即ut:=u-g。第二种方法是分段计算法,即把两点间的电压分成若干小段进行计算,各小段电压的代数和即为所求电压值。

基尔霍夫定律及简单应用,基尔霍夫定律包括第一定律和第二定律。它们是分析计算复杂电路不可缺少的基本定律。

基尔霍夫第一定律(节点电流定律) 对任一节点来说,流入(或流出)该节点电流的代数和等于零。其表达式为:

Σr=0  或  Σr人=Σr出

节点是多条分支电路的交汇点,可以是一个电路的实际交汇点,也可以是一个假想点。

基尔霍夫第二定律(回路电压定律) 在电路的任何闭合回路中,沿一定方向凡是电容量固定不可调节的电容器叫作固定电容器。固定电容器按介质材料不同叉可以分为纸介电容器、云母电容器、陶瓷电容器、金属化纸介电容器、油浸纸介电容器以及电解电容器等。

电容量能在较大范围内随意调节的电容器叫作可变电容器。常用的有空气介质可变电容器和聚苯乙烯薄膜介质可变电容器两类。

电容量只能在较小范围内进行调整的电容器叫作微调电容器。常用的有空气微调电容器、陶瓷微调电容器和拉线微调电容器三种。

电容器的主要性能指标,标称容量和允许误差 成品电容器上所标注的电容值称为标称容量。标称容量与电容器实际容量之间的差值需在国家标准规定范围之内,称为允许误差。

额定工作电压 电容器长时间工作而不会引起介质性能遭到任何破坏的直流电压数值称为电容器的额定工作电压(耐压)。

电容器的串联、并联及混联,电容器的串联 将几个电容器依次连接,形成中问无分支的电路的连接方式9叫作电容器的串联。如图2-6a所示为两个电容串联的电路。

                               

电容串联电路具有以下特点:

(C1上分配的电压)

图2-6 电容器串联,a)电路图 b)等效图

电路等效电容量的倒数等于各串联电容量倒数之和,即j=k-+l。对于由两只电容器组成的串联电路,电路的等效电容量为:C=lffu。

电路的总电压等于各个电容器上电压的代数和,即σ=yl+y2

各电容上实际分配的电压与各自的电容量成反比。对于两只电容器C1与C2串联,每只电容器上分配的电压,可用下式进行计算:

C1+C2(C2上分配的电压),C1+C2

电容器的并联 把两个或两个以上的电容器都接在相同的两点之间的连接方式叫作电容器的并联。如图2-7a所示为两个电容器的并联电路。电容器并联电路有如下特点:

C2σI=ru=I3=Ti

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MN3814J1:j2:j3=Pl:P2:P3=r3:r2:r3。对于两条支路的并联电路,电流关系为:F1=R2(支路的电流)

R1+R2=R1(R2支路的电流)

R1+R2

电阻的混联,既有电阻串联叉有电阻并联的电路称为混联电路。混联电路电阻的计算方法是:按串、并联等效简化的原则,将混联电路逐步化简,最终得到一个无分支电路,如图2-4所示。化简按图2-△b→图2一叫c-→图2-△d-→图2-4e的步骤进行。

图中R=R4+R5;R1=R2R3;R4=R1+R2,R1=r2∥R1。

图2-4 混联电路的化简,电路中电位、电压的计算.

                

零电位 要确定电路中各点的电位高低,就必须在电路中确定一个电位参考点.这个参考点的电位为零,即为零电位。通常选大地为参考点,大地的电位就是零电位。

电位的计算 要计算电路中各点的电位,必须首先确定零电位点,再选择路径,即要汁算某点的电位,可以从这点出发,经过一定的路径(路径可以任意选择)绕到零电位点。该点的电位就等于此路径上各段电压的代数和。绕行路径上电阻两端电压的正负以电流流入端为正;电动势的正负为计算电位时的正负。

电压的计算 电路中任意两点问电压的计算方法有两种:第一种方法是由电位求电压,即ut:=u-g。第二种方法是分段计算法,即把两点间的电压分成若干小段进行计算,各小段电压的代数和即为所求电压值。

基尔霍夫定律及简单应用,基尔霍夫定律包括第一定律和第二定律。它们是分析计算复杂电路不可缺少的基本定律。

基尔霍夫第一定律(节点电流定律) 对任一节点来说,流入(或流出)该节点电流的代数和等于零。其表达式为:

Σr=0  或  Σr人=Σr出

节点是多条分支电路的交汇点,可以是一个电路的实际交汇点,也可以是一个假想点。

基尔霍夫第二定律(回路电压定律) 在电路的任何闭合回路中,沿一定方向凡是电容量固定不可调节的电容器叫作固定电容器。固定电容器按介质材料不同叉可以分为纸介电容器、云母电容器、陶瓷电容器、金属化纸介电容器、油浸纸介电容器以及电解电容器等。

电容量能在较大范围内随意调节的电容器叫作可变电容器。常用的有空气介质可变电容器和聚苯乙烯薄膜介质可变电容器两类。

电容量只能在较小范围内进行调整的电容器叫作微调电容器。常用的有空气微调电容器、陶瓷微调电容器和拉线微调电容器三种。

电容器的主要性能指标,标称容量和允许误差 成品电容器上所标注的电容值称为标称容量。标称容量与电容器实际容量之间的差值需在国家标准规定范围之内,称为允许误差。

额定工作电压 电容器长时间工作而不会引起介质性能遭到任何破坏的直流电压数值称为电容器的额定工作电压(耐压)。

电容器的串联、并联及混联,电容器的串联 将几个电容器依次连接,形成中问无分支的电路的连接方式9叫作电容器的串联。如图2-6a所示为两个电容串联的电路。

                               

电容串联电路具有以下特点:

(C1上分配的电压)

图2-6 电容器串联,a)电路图 b)等效图

电路等效电容量的倒数等于各串联电容量倒数之和,即j=k-+l。对于由两只电容器组成的串联电路,电路的等效电容量为:C=lffu。

电路的总电压等于各个电容器上电压的代数和,即σ=yl+y2

各电容上实际分配的电压与各自的电容量成反比。对于两只电容器C1与C2串联,每只电容器上分配的电压,可用下式进行计算:

C1+C2(C2上分配的电压),C1+C2

电容器的并联 把两个或两个以上的电容器都接在相同的两点之间的连接方式叫作电容器的并联。如图2-7a所示为两个电容器的并联电路。电容器并联电路有如下特点:

C2σI=ru=I3=Ti

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