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一階電路,一階電路有什么特點

來源:整理 時間:2023-08-19 07:06:11 編輯:智能門戶 手機版

本文目錄一覽

1,一階電路有什么特點

電流和電壓成正比變化,沒有相位延遲

一階電路有什么特點

2,二階電路與一階電路在實際中有什么運用

對于很多需要用曲線進行模擬運算后,才能得到要求之內(nèi)誤差值的地方就要用到二階電路,如熱電偶的溫度計算,摩擦力的計算,電容,電感上電壓的計算,交流電壓,電流的計算等,一些隨時間不成直線變化的變量。一階電路一般在直流電路中,如電阻的計算,鉑電阻測溫電路等等。

二階電路與一階電路在實際中有什么運用

3,什么是一階電路

在一個電路簡化后(如電阻的串并聯(lián),電容的串并聯(lián),電感的串并聯(lián)化為一個元件),只含有一個電容或電感元件(電阻無所謂)的電路叫一階電路。主要是因為這樣的電路的laplace等效方程中是一個一階的方程。
在一個電路簡化后(如電阻的串并聯(lián),電容的串并聯(lián),電感的串并聯(lián)化為一個元件),只含有一個電容或電感元件(電阻無所謂)的電路叫一階電路。主要是因為這樣的電路的拉普拉斯等效方程中是一個一階的方程。
僅含一個儲能元件或可等效為一個儲能元件的線性電路,且由一階常系數(shù)線性微分方程描述。

什么是一階電路

4,一階電路問題

第二行=4i+2i4i為左邊豎著第二上的電壓,上正下負,就是4歐電阻上的2I是下面受控電壓源上的端壓,左正右負而電容終期的電壓=4歐上的電壓+下面受控源上的電壓,因為此時開關(guān)至2了而終期時電容為開路,所以右邊沒電流,I1=左邊電流源上的電源2A電容在直流回路上看做開路,但是如果電壓有變化時,不能看作開路,比如雖是直流電路,但剛加上電源或斷開電源,此時電容不能看作開路因為I=CdU/dt,電壓不變時,du=0,電壓變化時,就不=0,就有電流電容當蓄了電時,就可以看作電壓源處理第三行不知是怎么回事,他好像在算對電容端的輸出電阻根據(jù)三要素法,第三行應該是Uc(t)=u(8)+(u(0)-(u(8))e^-t/套上面有些字符打不出亂代的
在一個電路簡化后(如電阻的串并聯(lián),電容的串并聯(lián),電感的串并聯(lián)化為一個元件),只含有一個電容或電感元件(電阻無所謂)的電路叫一階電路。主要是因為這樣的電路的laplace等效方程中是一個一階的方程 一階和二階的區(qū)別 一階電路里有一個電容 或 一個電感。二階電路里有一個電容和一個電感。簡單的講,一階電路里有一個儲能元件,可以是電容也可以是電感。二階電路里有兩個儲能元件, 可以都是電容也可以都是電感,也可以是一個電容、一個電感。 一階電路需要解一階微分方程二階電路需要解二階微分方程

5,一階電路分析

串聯(lián)(series connection)是連接電路元件的基本方式之一。將電路元件(如電阻、電容、電感,用電器等)逐個順次首尾相連接。將各用電器串聯(lián)起來組成的電路叫串聯(lián)電路。串聯(lián)電路中通過各用電器的電流都相等。將二個或二個以上元件排成一串,每個元件的首端和前一個元件的尾端連成一個節(jié)點,而且這個節(jié)點不再同其他節(jié)點連接的連接方式。圖示三個元件串聯(lián)。元件3的首端和元件2的尾端連成節(jié)點q;元件2的首端和元件1的尾端連成節(jié)點p。元件1的首端a和元件3的尾端b則分別和電路的其他節(jié)點連接。串聯(lián)電路的特點主要有:① 所有串聯(lián)元件中的電流是同一個電流,I總= L1= L2= L3=……= Ln。② 元件串聯(lián)后的總電壓是所有元件的端電壓之和,U總=U1+U2+U3+……+Un。圖示電路中,u是總電壓,u1、u2、u3分別是元件1、2、3的電 壓,u=u1+u2+u3。串聯(lián)電路:把元件逐個順次連接起來組成的電路。如圖,特點是:流過一個用電器的電流同時也流過另一個。例如:節(jié)日里的小彩燈。 在串聯(lián)電路中,閉合電鍵,幾只燈泡同時發(fā)光,斷開電鍵后這幾只燈泡都熄滅了,說明串聯(lián)電路中的電鍵是控制所有的用電器的。在串聯(lián)電路中,由于電流的路徑只有一條,所以,從電源正極流出的電流將依次逐個流過各個用電器,最后回到電源負極。因此在串聯(lián)電路中,如果有一個用電器損壞或某一處斷開,整個電路將變成斷路,電路就會無電流,所有用電器都將停止運轉(zhuǎn),所以在串聯(lián)電路中,各幾個用電器互相牽連,要么全運轉(zhuǎn),要么全部停止運轉(zhuǎn)。希望我能幫助你解疑釋惑。
我有更容易理解的解題步驟,我感覺解一階電路最方便的方法是用三要素法。 以上需要注意的是 第1)步中先將電感短路求出換路前的電感電流,然后再將此電流在換路 后的電路中作為電流源畫出。 第2)步中很簡單,利用了電感在穩(wěn)態(tài)后電壓為0v的特性。 第3)步在求時間常數(shù)ㄛ的過程中,關(guān)于等效電阻的求法,由于內(nèi)部含有受控源必須采取外 加激勵電壓u,用歐姆定律來求。

6,基礎(chǔ)電路如何區(qū)分一階電路和二階電路

一階電路里有一個電容或一個電感。二階電路里有一個電容和一個電感。簡單的講,一階電路里有一個儲能元件,可以是電容也可以是電感。二階電路里有兩個儲能元件, 可以都是電容也可以都是電感,也可以是一個電容、一個電感。 一階電路需要解一階微分方程、二階電路需要解二階微分方程。擴展資料:1、一階電路:任意激勵下一階電路的通解一階電路,a.b之間為電容或電感元件,激勵Q(t)為任意時間函數(shù),求一階電路全響應一階電路的微分方程和初始條件為:df(t)dt+p(t)f(t)=(t)(1) f(0+)=u0其中p(t)=1τ,用“常數(shù)變易法”求解。令f(t)=u(t)e-∫p(t)dt,代入方程得u(t)=∫(t)e∫p(t)dtdt+c1f(t)=c1e-∫p(t)dt+e-∫p(t)dt∫(t)e∫p(t)dtdt=fh(t)+fp(t)。(2)常數(shù)由初始條件決定。其中fh(t)、fp(t)分別為暫態(tài)分量和穩(wěn)態(tài)分量。2、三要素公式通用形式用p(t)=1τ和初始條件f(0+)代入(2)式有c1=f(0+)-fp(0+)f(t)=fp(t)+[f(0+)-fp(0+)]e-1上式中每一項都有確定的數(shù)學意義和物理意義。fp(t)=e-1τ∫(t)e1τdt在數(shù)學上表示方程的特解,即t~∞時的f(t),所以,在物理上fp(t)表示一個物理量的穩(wěn)態(tài)。(隨t作穩(wěn)定變化)。fh(t)=c1e-1τ在數(shù)學上表示對應齊次方程的通解,是一個隨時間作指數(shù)衰減的量,當時t~∞,fh(t)~0,在物理上表示一個暫態(tài),一個過渡過程。c1=f(0+)-fp(0+),其中fp(0+)表示穩(wěn)態(tài)解在t=0時的值.τ=RC(或L/R),表示f(t)衰減的快慢程度,由元件參數(shù)決定。3、穩(wěn)態(tài)解的求取方法由于穩(wěn)態(tài)解是方程的特解,由上面的討論可知:fp(t)=e-1τ∫(t)e1τdt。對任意函數(shù)可直接積分求出。方程和初始條件為:(1)didt+RLi=UmLcos(ωt+φu)i(0+)=I0ip(t)=e-LtR∫UmLcos(ωt+φu)eRtLdt。用分步積分法求得ip(t)=UmR2+ω2L2cos(ωt+φu+θ),其中θ=tg-1(ωLR)ip(0+)=UmR2+ω2L2cos(φu+θ)。(2)由于穩(wěn)態(tài)解是電路穩(wěn)定后的值,對任意函數(shù)可用電路的穩(wěn)態(tài)分析法求出。sZ=UmR2+ω2L2∠(φu+θ)ip(t)=UmR2+ω2L2cos(ωt+φu+θ).ip(0+)=UmR2+ω2L2cos(φu+θ)。3也可用試探法(待定系數(shù)法)求出fp(t)。如上題中,可以令i=Imcos(ωt+Ψ),代入方程得Im=UmR2+ω2L2,Ψ=φu+θ,ip(t)=UmR2+ω2L2=cos(ωt+φu)。4、二階電路。二階電路分類。零輸入響應。系統(tǒng)的響應除了激勵所引起外,系統(tǒng)內(nèi)部的“初始狀態(tài)”也可以引起系統(tǒng)的響應。在“連續(xù)”系統(tǒng)下,系統(tǒng)的初始狀態(tài)往往由其內(nèi)部的“儲能元件”所提供,例如電路中電容器可以儲藏電場能量,電感線圈可以儲存磁場能量等。這些儲能元件在開始計算時間時所存儲的能量狀態(tài)就構(gòu)成了系統(tǒng)的初始狀態(tài)。如果系統(tǒng)的激勵為零,僅由初始狀態(tài)引起的響應就被稱之為該系統(tǒng)的“零輸入響應”。一個充好電的電容器通過電阻放電,是系統(tǒng)零輸入響應的一個最簡單的實例。系統(tǒng)的零輸入響應完全由系統(tǒng)本身的特性所決定,與系統(tǒng)的激勵無關(guān)。當系統(tǒng)是線性的,它的特性可以用線性微分方程表示時,零輸入響應的形式是若干個指數(shù)函數(shù)之和。指數(shù)函數(shù)的個數(shù)等于微分方程的階數(shù),也就是系統(tǒng)內(nèi)部所含“獨立”儲能元件的個數(shù)。假定系統(tǒng)的內(nèi)部不含有電源,那么這種系統(tǒng)就被稱為“無源系統(tǒng)”。實際存在的無源系統(tǒng)的零輸入響應隨著時間的推移而逐漸地衰減為零。定義。換路后,電路中無獨立的激勵電源,僅由儲能元件的初始儲能維持的響應。也可以表述為,由儲能元件的初始儲能的作用在電路中產(chǎn)生的響應稱為零輸入響應(Zero-input response)。零輸入響應是系統(tǒng)微分方程齊次解的一部分。零狀態(tài)響應。如果系統(tǒng)的初始狀態(tài)為零,僅由激勵源引起的響應就被稱之為該系統(tǒng)的“零狀態(tài)響應”。一個原來沒有充過電的電容器通過電阻與電源接通,構(gòu)成充電回路。那么電容器兩端的電壓或回路中的電流就是系統(tǒng)零狀態(tài)響應的一個最簡單的實例。系統(tǒng)的零狀態(tài)響應一般分為兩部分,它的變化形式分別由系統(tǒng)本身的特性和激勵源所決定。當系統(tǒng)是線性的,它的特性可以用線性微分方程表示時,零狀態(tài)響應的形式是若干個指數(shù)函數(shù)之和再加上與激勵源形式相同的項。前者是對應的齊次微分方程的解,其中指數(shù)函數(shù)的個數(shù)等于微分方程的階數(shù),也就是系統(tǒng)內(nèi)部所含“獨立”儲能元件的個數(shù)。后者是非齊次方程的特解。對于實際存在的無源系統(tǒng)而言,零狀態(tài)響應中的第一部分將隨著時間的推移而逐漸地衰減為零,因此往往又把這一部分稱之為響應的“暫態(tài)分量”或“自由分量“。后者與激勵源形式相同的部分則被稱之為“穩(wěn)態(tài)分量”或“強制分量”。全響應。電路的儲能元器件(電容、電感類元件)無初始儲能,僅由外部激勵作用而產(chǎn)生的響應。在一些有初始儲能的電路中,為求解方便,也可以假設(shè)電路無初始儲能,求出其零狀態(tài)響應,再和電路的零輸入響應相加既得電路的全響應。在求零狀態(tài)響應時,一般可以先根據(jù)電路的元器件特性(電容電壓、電感電流等),利用基爾霍夫定律列出電路的關(guān)系式,然后轉(zhuǎn)換出電路的微分方程。利用微分方程寫出系統(tǒng)的特征方程,利用其特征根從而可以求解出系統(tǒng)的自由響應方程的形式;零狀態(tài)響應由部分自由響應和強迫響應組成,其自由響應部分與所求得的方程具有相同的形式。再加上所求的特解便得系統(tǒng)的零狀態(tài)響應形式??梢允褂脹_激函數(shù)系數(shù)匹配法求解。
在一個電路簡化后(如電阻的串并聯(lián),電容的串并聯(lián),電感的串并聯(lián)化為一個元件),只含有一個電容或電感元件(電阻無所謂)的電路叫一階電路。主要是因為這樣的電路的Laplace等效方程中是一個一階的方程 一階和二階的區(qū)別 一階電路里有一個電容 或 一個電感。二階電路里有一個電容和一個電感。簡單的講,一階電路里有一個儲能元件,可以是電容也可以是電感。二階電路里有兩個儲能元件, 可以都是電容也可以都是電感,也可以是一個電容、一個電感。 一階電路需要解一階微分方程二階電路需要解二階微分方程
列出電路微分方程,化為標準形式。不含積分項,含有零階微分項。此時各項中最高的微分階數(shù)即為電路階數(shù)。我也是學電子的,可惜最近要考試,太忙。
看一共有幾個電容電感,那就是幾階。不跟你說大道理。
不知道 我問下你 你回答我的 那個問題 能不能寫的再真實些
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