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kvl定律,基爾霍夫電壓定律

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-09-01 21:42:16 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,基爾霍夫電壓定律

基爾霍夫電壓定律:對(duì)于任意一個(gè)集中參數(shù)電路中的任意一個(gè)回路,在任何時(shí)刻,沿該回路的所有支路電壓代數(shù)和等于零。 英文縮寫:KVL 運(yùn)用基爾霍夫定律進(jìn)行電路分析時(shí),僅與電路的連接方式有關(guān),而與構(gòu)成該電路的元器件具有什么樣的性質(zhì)無(wú)關(guān)。

基爾霍夫電壓定律

2,基爾霍夫電壓定律及電路特點(diǎn)

基爾霍夫定律(KVL)是描述回路中各支路(或各元件)典電壓之間的關(guān)系。它的基本內(nèi)容是:對(duì)任何集總參數(shù)電路,在任意時(shí)刻,沿任意閉合路徑巡行一周各段電路電壓的代數(shù)和等于零。KVL的實(shí)質(zhì):反映了集總參數(shù)電路遵從能量守恒定律,或者說(shuō),它反映了保守場(chǎng)中做功與路徑無(wú)關(guān)的物理本質(zhì)。至于電路特點(diǎn)我還不懂,不好意思

基爾霍夫電壓定律及電路特點(diǎn)

3,什么是KVCL定律什么是KVIL定律

同問(wèn)。。。
我想你應(yīng)該是想找基爾霍夫定律吧。第一定律又稱基爾霍夫電流定律,簡(jiǎn)記為KCL,是電流的連續(xù)性在集總參數(shù)電路上的體現(xiàn),其物理背景是電荷守恒公理?;鶢柣舴螂娏鞫墒谴_定電路中任意節(jié)點(diǎn)處各支路電流之間關(guān)系的定律,因此又稱為節(jié)點(diǎn)電流定律,它的內(nèi)容為:在任一瞬時(shí),流向某一結(jié)點(diǎn)的電流之和恒等于由該結(jié)點(diǎn)流出的電流之和。第二定律又稱基爾霍夫電壓定律,簡(jiǎn)記為KVL,是電場(chǎng)為位場(chǎng)時(shí)電位的單值性在集總參數(shù)電路上的體現(xiàn),其物理背景是能量守恒公理?;鶢柣舴螂妷憾墒谴_定電路中任意回路內(nèi)各電壓之間關(guān)系的定律,因此又稱為回路電壓定律,它的內(nèi)容為:在任一瞬間,沿電路中的任一回路繞行一周,在該回路上電動(dòng)勢(shì)之和恒等于各電阻上的電壓降之和。

什么是KVCL定律什么是KVIL定律

4,KCLKVL定理

基爾霍夫定律包括電流定律和電壓定律。 基爾霍夫電流定律(KCL) 任一集總參數(shù)電路中的任一節(jié)點(diǎn),在任一瞬間流出(流入)該節(jié)點(diǎn)的所有電流的代數(shù)和恒為零。 基爾霍夫電壓定律(KVL)任一集總參數(shù)電路中的任一回路,在任一瞬間沿此回路的各段電壓的代數(shù)和恒為零。 戴維南定理(也稱為戴維寧定理):一個(gè)有電壓源、電流源及電阻構(gòu)成的二端網(wǎng)絡(luò),可以用一個(gè)電壓源Uoc和一個(gè)電阻Ro的串聯(lián)等效電路來(lái)等效。Uoc等于該二端網(wǎng)絡(luò)開路時(shí)的開路電壓;Ro稱為戴維南等效電阻,其值是從二端網(wǎng)絡(luò)的端口看進(jìn)去,該網(wǎng)絡(luò)中所有電壓源及電流源為零值時(shí)的等效電阻。電壓源Uoc和電阻Ro組成的支路叫戴維南等效電路。 諾爾頓定理:一個(gè)含獨(dú)立電源,線性受控源和線性電阻的二端電路N,對(duì)兩個(gè)端子來(lái)說(shuō)都可等效為一個(gè)理想電流源并聯(lián)內(nèi)阻的模型。其理想電流源的數(shù)值為有源二端電路N的兩個(gè)端子短路時(shí)其上的電流isc,并聯(lián)的內(nèi)阻等于N內(nèi)部所有獨(dú)立源為零時(shí)電路兩端子間的等效電阻,記為R0。
基爾霍夫電流定律(KCL):在集總電路中,任何時(shí)刻,對(duì)任意節(jié)點(diǎn),所有流出節(jié)點(diǎn)的支路電流的代數(shù)和恒等于零。 基爾霍夫電壓定律(KVL):在集總電路中,任何時(shí)刻,沿任一回路,所有支路電壓的代數(shù)和恒等于零。

5,關(guān)于KVL方程

因定值電阻的阻值不變,所以,由I=UR可得,前后兩次電壓分別為:U1=I1R,U2=I2R,所以,電壓增加量△U=U2-U1=I2R-I1R=(I2-I1)R=△IR,變形可得R=△U△I,故A正確、B錯(cuò)誤;由P=UI可得,前后兩次電阻消耗的功率分別為:P1=U1I1,P2=U2I2,所以,電功率增加量△P=P2-P1=U2I2-U1I1--------①,因△U△I=(U2-U1)(I2-I1)=U2I2-U2I1-U1I2+U1I1-------②,△U(I1+I2)=(U2-U1)(I1+I2)=U2I1+U2I2-U1I1-U1I2---------③,所以,△P≠△U△I,△P≠△U(I1+I2),故CD錯(cuò)誤.故選A.
1、KCL方程即基爾霍夫第一定律,又稱基爾霍夫電流定律,是電流的連續(xù)性在集總參數(shù)電路上的體現(xiàn),其物理背景是電荷守恒公理?;鶢柣舴螂娏鞫墒谴_定電路中任意節(jié)點(diǎn)處各支路電流之間關(guān)系的定律,因此又稱為節(jié)點(diǎn)電流定律。2、KVL方程即基爾霍夫第二定律又稱基爾霍夫電壓定律,是電場(chǎng)為位場(chǎng)時(shí)電位的單值性在集總參數(shù)電路上的體現(xiàn),其物理背景是能量守恒。基爾霍夫電壓定律是確定電路中任意回路內(nèi)各電壓之間關(guān)系的定律,因此又稱為回路電壓定律。

6,kvl定律是什么

克?;舴螂妷憾?KVL) 已知任一連通的集總電路有n個(gè)節(jié)點(diǎn),我們可以任選其中一個(gè)節(jié)點(diǎn)當(dāng)做據(jù)點(diǎn)(datum node),當(dāng)做測(cè)量電位的參考點(diǎn)。因此我們可以定義 (n-1)個(gè)節(jié)據(jù)電壓node-to-datum),標(biāo)示為 e1,e2,e3,……,e(n-1),而且附上 + 或 – 來(lái)指出電壓參考方向。節(jié)點(diǎn)電壓en 必為0。設(shè)Vk-j 代表節(jié)點(diǎn) k 和節(jié)點(diǎn) j 間的電壓差,克希荷夫電壓定律謂: KVL:對(duì)於所有的集總電路,對(duì)於任意據(jù)點(diǎn)的選擇。對(duì)於所有時(shí)間t,對(duì)所有節(jié)點(diǎn)對(duì) k 與 j 而言, Vk-j(t) = ek(t) – ej(t) Vj-k(t) = - Vk-j(t) KVL:(封閉節(jié)點(diǎn)序列) 對(duì)於所有集總連通電路,對(duì)於所有封閉節(jié)點(diǎn)序列,對(duì)於所有時(shí)間t,環(huán)繞所選擇封閉節(jié)點(diǎn)序列之節(jié)點(diǎn)對(duì)節(jié)點(diǎn)電壓(node-to- node)之代數(shù)和為0。 figure:含有五個(gè)節(jié)點(diǎn)的連通電路 例: 上圖是由五個(gè)二端元件,一個(gè)標(biāo)以T的三端元件所組成。我們?nèi)芜x節(jié)點(diǎn) e5為據(jù)點(diǎn),可以定義出節(jié)點(diǎn)電壓e1,e2,e3,e4 。因此可寫出下列方程式: V1-5 = e1 - e5 = e1 V1-2 = e1 - e2 V2-3 = e2 - e3 V3-4 = e3 - e4 V4-5 = e4 - e5 V2-4 = e2 - e4 V5-2 = e5 - e2= -e2 我們發(fā)現(xiàn), V4-5 + V2-4 + V5-2 = 0 再考慮封閉節(jié)點(diǎn)序列(closed node sequence) 2-4-5-2,它是封閉的,因?yàn)樾蛄虚_始和終止在同一點(diǎn)2。因此,對(duì)於這一特定的封閉節(jié)點(diǎn)序列,電壓和為零。而另一組 2-3-5-2的電壓和亦為零。 再考慮另一個(gè)不同的封閉節(jié)點(diǎn)序列, 1-2-3-4-5-1。由前面的方程式,我們又發(fā)現(xiàn) V1-2 + V2-3 + V3-4 + V4-5 + V5-1 = 0 封閉節(jié)點(diǎn)序列1-2-3-4-5-1可以認(rèn)定為電路之一回路(loop),亦即從一節(jié)點(diǎn)開始,通過(guò)二端元件,最后終止於同一個(gè)節(jié)點(diǎn)的封閉路徑。
適用,基爾霍夫定律是電力的基本定律 都要遵循的
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