电路理论基础,1、求电路中电压Ux和电流I。2、求图示电路中U和I?
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我们看下图:
按题主的想法,电路中并联电阻的增加,只会改变电流的大小,而不会改变电压。这个结论对不对呢?
我们来计算图1中的1图、2图和3图的路端电压U的值,以及它们的电流I1、I2和I3的值。
对于1图,我们有:
对于2图,我们有:
对于3图,我们有:
可以看出,随着电阻R的数量增加,路端电压Ux的值会逐渐降低。当并联电阻R的数量n趋于无穷大时,我们有:
我们看到,路端电压随着电阻的增加而减小。
那么电流呢?按基尔霍夫第二定律,我们把E除以总电阻,即得到电流,如下:
我们看到,电流随着并联电阻的增加而增大。当并联电阻R的数量趋于无穷时,电流等于电源电动势与电源内阻r之比。事实上,这个电流就是系统的短路电流。
可见,题主所谓的“
并联电路接通电阻越多,干路上的电阻就越小,干路电流就越大,那么只要周期性的接通断开并联电路的上的电阻就会
干路电流大小依然会周期性变化
”,这个结论是错误的。
既然条件不存在,那么结论自然就是另外一回事了。牛之不存,毛将附焉?
我们看图2:
图2是触发晶闸管的电路。电路中的晶体管T所起的作用就类似题主的并联电阻组合,而脉冲变压器MT就相当于题主所说的变压器。
我们看到,当处于开关态的晶体管T开启和关断后,脉冲变压器一次侧绕组的电压当然是可变的,它在0到Ec之间变化,接近于电压脉冲。MT的一次侧电流当然也是可变的,也接近于电流脉冲。
这里之所以使用了“接近于”这个词,是因为晶体管开关的开启需要时间,且晶体管T本身也有压降,所以晶体管T非常类似于题主所说的并联电阻组合。
那么MT的一次侧和二次侧电压波形如何?我留给题主自己去分析吧。
结论是:别想当然地分析电路问题,要注意细节。
某位名人说:细节决定成败!
请题主牢记。
按题主的想法,电路中并联电阻的增加,只会改变电流的大小,而不会改变电压。这个结论对不对呢?
我们来计算图1中的1图、2图和3图的路端电压U的值,以及它们的电流I1、I2和I3的值。
对于1图,我们有:
对于2图,我们有:
对于3图,我们有:
可以看出,随着电阻R的数量增加,路端电压Ux的值会逐渐降低。当并联电阻R的数量n趋于无穷大时,我们有:
我们看到,路端电压随着电阻的增加而减小。
那么电流呢?按基尔霍夫第二定律,我们把E除以总电阻,即得到电流,如下:
我们看到,电流随着并联电阻的增加而增大。当并联电阻R的数量趋于无穷时,电流等于电源电动势与电源内阻r之比。事实上,这个电流就是系统的短路电流。
可见,题主所谓的“
并联电路接通电阻越多,干路上的电阻就越小,干路电流就越大,那么只要周期性的接通断开并联电路的上的电阻就会
干路电流大小依然会周期性变化
”,这个结论是错误的。
既然条件不存在,那么结论自然就是另外一回事了。牛之不存,毛将附焉?
我们看图2:
图2是触发晶闸管的电路。电路中的晶体管T所起的作用就类似题主的并联电阻组合,而脉冲变压器MT就相当于题主所说的变压器。
我们看到,当处于开关态的晶体管T开启和关断后,脉冲变压器一次侧绕组的电压当然是可变的,它在0到Ec之间变化,接近于电压脉冲。MT的一次侧电流当然也是可变的,也接近于电流脉冲。
这里之所以使用了“接近于”这个词,是因为晶体管开关的开启需要时间,且晶体管T本身也有压降,所以晶体管T非常类似于题主所说的并联电阻组合。
那么MT的一次侧和二次侧电压波形如何?我留给题主自己去分析吧。
结论是:别想当然地分析电路问题,要注意细节。
某位名人说:细节决定成败!
请题主牢记。
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