开关在t=0时闭合,在闭合前电容无储能

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 15:01:09
.电路如图所示,开关闭合前电路已处于稳态,开关在t=0时接通,求u(0+)=?

电感上的电流不能突变.t=0-:IL=9/(2+4+3)=1 At=0+:  IL=1A所以 U(0+)=1*3=3 V

如图所示电路,开关K闭合前电路已达到稳态,求开关K闭合后电路中的电压u.(t>=0)

18v再问:我要过程呀··再答:因为电源是5A的恒流源,所以通过电阻R1的电流为5A,开关闭合并达到稳定后,电容器断路,电阻R2和R3的电阻值相等,通过他们的电流相等,分别为2.5A,电阻R2和R3以

在图3.010中,开关s闭合前电路已处于稳态,求开关闭合后的电压uc

首先求出Uc(0+)=54V在求出开关闭合后的Uc无穷=18V利用公式法Uc=Uc无穷+(Uc(0+)-Uc无穷)e^(-t/τ)τ=RC最终得Uc=18+36e^(-250t)

一阶电路求暂态分析题图所示电路换路前处于稳态,在t=0时将开关S闭合,求换路后的uL(t)和 i(t) .

先求开关闭合前后的不会突变的量iL(0-)=15/(100+200)=0.05A,iL(0+)=0.05A.iL(无穷)=15/(100+100*200/300)=0.09A,时间常数T=L/R=0.

在t=0时开关闭合,闭合前电路已处于稳态.求开关S闭合后的电流

初始值:iL(0+)=iL(0-)=5mA,稳态值:iL(无穷)=10mA,时间常数:T=L/R=1/1=1ms,故电流:iL(t)=10-5e^(-1000t)mA.

如图,开关S在t=0时闭合,求电流i.

i=6exp(-t/RC)-2.4exp(-t*R/L)=6exp(-500t)-2.4exp(-1000t)

一位同学在做测小灯泡功率的实验,正确连好电路后,闭合开关时发现灯泡特别亮,这说明它在闭合开关前

选C再问:A、滑片一定置于a端B、滑片一定置于中点C、滑片可能置于a端D、滑片可能置于b端再答:那A是最接近题意了

如图所示,电源电压不变R2=6欧,开关S闭合S1断开时,电压表和电流表的示数分别为6V,0.5A,当在闭合开关S1时,电

开关S闭合S1断开时,电压表和电流表的示数分别为6V,0.5A,可得到R1=6/0.5=12Ω,电源电压=0.5*(R1+R2)=9V;当在闭合开关S1时,R2被短路,电压表读数为电源电压=9V,电流

电路如图,在T=0时将开关闭合

三要素法求Uc(t)Uc(0+)=Uc(0-)=0VUc(∞)=6Vτ=2CUc(t)=6[1-e^(-t/2C)]Vi(t)=6/3=2A

求一道电路题某电路如下图所示,开关S闭合前电路已达稳态,t=0时S闭合,电路的时间常数τ=( ).简单点就是戴维宁等效电

应该选择答案B,其实没什么,t=0时刻,S闭合就短路了R1,剩下的RL回路就只有R2、R3和L串联了.它的时间常数自然就是T=L/(R2+R3)了,不需要利用戴维宁定律.再问:R2和R3不用戴维等效应

如图所示电路,开关S闭合前电路已稳定.t=0时开关闭合,求开关闭合后的电感电流i(t).用三要素法.

闭合前的电感电流iL=10/6=5/3A闭合足够长时间后的电感电流=10/6+16/3=7AR,L电路的时间常数是L/R,R为所有电阻并联后的等效电阻,为1欧,所以时间常数为0.5秒所以:i(t)=7

开关闭合前电路处于稳态,t=0时开关闭合前电路处于稳态,t=0时开关闭合,求t≥0时的iL(t)

在t=0-,电感上有个稳态电流iL0,这个电流由电流源激励;当t=0+,电感上就有个瞬态电流,iL1,这个电流是在电流源开路下,由6V电压源激励;然后,再加上稳态电流,即iL=iL0+iL1;

开关动作前电路已处于稳定,t=0时开关闭合 求 uc uL iL iC i的初始值

开关闭合前:Uc=6V×1Ω/(5Ω+1Ω)=1ViL=6V/(5Ω+1Ω)=1A开关闭合瞬间:Uc、IL不能突变,仍为Uc=1ViL=1A由UL+iL×1Ω=0得UL=-1VUc+ic×2Ω=0得i

已知电感初始储能为0,在t=0时开关闭合,求换路后的电流iL(t)

在t=∞,电路达到直流稳态,此时电感L相当于短路;根据基尔霍夫电流定律,i1+3*i1=iL;设受控电流源两端电压为U,上端为高压端,则iL=U/2欧;且5=8欧*i1+U;三个方程,三个未知数,求得

在如图所示的电路中当开关S闭合后和未闭合S前相比三个电表示数的变化情况

C.V变小,A1变大,A2变小.需要说明的是如果R的用电与E的供电相比非常小的话,V不会有任何变化.