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节点电压法是以流入节点的电流代数和为零列方程的,基本规则如下:
自电导之和乘以节点电压,减去互电导乘以相邻节点电压,等于流入节点的电源电流代数和。
自电导:只要电阻的一端在节点上,电阻的倒数就是电导。
互电导:电阻连接在两个节点之间。
电流源电导为零。
必要时,无伴电压源 U 转换成电流为 I ,电压为 U 的电流源。
节点电压法只需考虑本节点与相邻节点的参数。
网孔电流法是假设电流沿着网孔流动,电流的方向可以任意设定,我是预估一下真实的方向,尽量避免答案是负值,麻烦。
列方程时沿着网孔电流方向,网孔电流乘以网孔总电阻是正值,通过公共电阻的相邻网孔电流,方向相同取正值,反之取负值,电压源也是如此。电压源的代数和放在方程右边。
本题是采用节点电压法,上方 0.5U1 是无伴电压源,无法表达电流参数,故设置电流为 I 作为过渡,前三个是节点方程,随后是补充方程。题目是例题,为了简单电阻都是 1Ω ,故没有 1/R 的式子(电导)。右边 gU2 是电流源,内阻无穷大,串联的 1Ω 电阻无意义,电导为零。
自电导之和乘以节点电压,减去互电导乘以相邻节点电压,等于流入节点的电源电流代数和。
自电导:只要电阻的一端在节点上,电阻的倒数就是电导。
互电导:电阻连接在两个节点之间。
电流源电导为零。
必要时,无伴电压源 U 转换成电流为 I ,电压为 U 的电流源。
节点电压法只需考虑本节点与相邻节点的参数。
网孔电流法是假设电流沿着网孔流动,电流的方向可以任意设定,我是预估一下真实的方向,尽量避免答案是负值,麻烦。
列方程时沿着网孔电流方向,网孔电流乘以网孔总电阻是正值,通过公共电阻的相邻网孔电流,方向相同取正值,反之取负值,电压源也是如此。电压源的代数和放在方程右边。
本题是采用节点电压法,上方 0.5U1 是无伴电压源,无法表达电流参数,故设置电流为 I 作为过渡,前三个是节点方程,随后是补充方程。题目是例题,为了简单电阻都是 1Ω ,故没有 1/R 的式子(电导)。右边 gU2 是电流源,内阻无穷大,串联的 1Ω 电阻无意义,电导为零。
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GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
恒电位仪测量极化曲线的原理是通过测量电极在不同电位下的电流变化,来确定电极的极化程度和电位值。具体来说,恒电位仪会将电极依次恒定在不同的数值上,然后通过测量对应于各电位下的电流来计算电极的极化程度和电位值。在测量过程中,为了尽可能接近体系的...
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本回答由GamryRaman提供
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节点电压法是以流入节点的电流代数和为零列方程的,基本规则如下:
自电导之和乘以节点电压,减去互电导乘以相邻节点电压,等于流入节点的电源电流代数和。
自电导:只要电阻的一端在节点上,电阻的倒数就是电导。
互电导:电阻连接在两个节点之间。
电流源电导为零。
必要时,无伴电压源 U 转换成电流为 I ,电压为 U 的电流源。
节点电压法只需考虑本节点与相邻节点的参数。
网孔电流法是假设电流沿着网孔流动,电流的方向可以任意设定,我是预估一下真实的方向,尽量避免答案是负值,麻烦。
列方程时沿着网孔电流方向,网孔电流乘以网孔总电阻是正值,通过公共电阻的相邻网孔电流,方向相同取正值,反之取负值,电压源也是如此。电压源的代数和放在方程右边。
本题是采用节点电压法,上方 0.5U1 是无伴电压源,无法表达电流参数,故设置电流为 I 作为过渡,前三个是节点方程,随后是补充方程。题目是例题,为了简单电阻都是 1Ω ,故没有 1/R 的式子(电导)。右边 gU2 是电流源,内阻无穷大,串联的 1Ω 电阻无意义,电导为零。
自电导之和乘以节点电压,减去互电导乘以相邻节点电压,等于流入节点的电源电流代数和。
自电导:只要电阻的一端在节点上,电阻的倒数就是电导。
互电导:电阻连接在两个节点之间。
电流源电导为零。
必要时,无伴电压源 U 转换成电流为 I ,电压为 U 的电流源。
节点电压法只需考虑本节点与相邻节点的参数。
网孔电流法是假设电流沿着网孔流动,电流的方向可以任意设定,我是预估一下真实的方向,尽量避免答案是负值,麻烦。
列方程时沿着网孔电流方向,网孔电流乘以网孔总电阻是正值,通过公共电阻的相邻网孔电流,方向相同取正值,反之取负值,电压源也是如此。电压源的代数和放在方程右边。
本题是采用节点电压法,上方 0.5U1 是无伴电压源,无法表达电流参数,故设置电流为 I 作为过渡,前三个是节点方程,随后是补充方程。题目是例题,为了简单电阻都是 1Ω ,故没有 1/R 的式子(电导)。右边 gU2 是电流源,内阻无穷大,串联的 1Ω 电阻无意义,电导为零。
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A点电位为:12V
(10-(-10))*(4+2)/(4+4+2)=12V
(10-(-10))*(4+2)/(4+4+2)=12V
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