1樓:匿名使用者
解題過程如下圖:
電容的作用
1)旁路
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,並向器件進行放電。為儘量減少阻抗,旁路電容要儘量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。
這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連線處在通過大電流毛刺時的電壓降。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成訊號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流。
去耦電容就是起到一個「電池」的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗洩放途徑。
2樓:小溪
由於開關合上前電容的電壓等於3v,合上後該電壓不變,故選a。
圖示電路在換路前已處於穩態,當t=0時,開關s閉合,試用三要素法分別求換路後的uc(t)和i(t)
3樓:之何勿思
初始值il=0,
穩態值il=1a,
時間常數t=l/r=1/5s,
故電流il=1-e^(-5t)a。
il的變化規律是:
il(t)=il(0+)+{il(∞)-il(0+)}e^(-t/τ)
其中:初始值il(0+)=il(0-)=-3/(1+1//3)*3/4=-3/(7/4)*3/4=-9/7a---電感電流不會突變。
最終穩態電流il(∞)=+9/7a---計算方法同il(0-),電路結構和引數類似,只是3v電壓的極性相反。
時間常數τ=l/r=l/(1+1//3)=3*4/7=12/7s---r是從l端看進去的等效電阻。
所以il(t)=-9/7+{9/7+9/7)}e^(-7t/12)=-9/7+18/7e^(-7t/12)a。
4樓:雪v歌
當t=0時,開關動作閉合,根據換路定理 uc(0+)=uc(0-)=20(v)
當 t 趨向無窮大時,有 uc(無窮)=30*20/(30+20)=12(v)
針對 t>0 的電路,從電容兩端看去的等效電阻為 r=8+20*30/(20+30)=20k
即時間常數為 rc= 10*20=200ms=0.2s 代入三要素公式可得
如圖所示t<0時電路處於穩態,在t=0時開關s1開啟,s2閉合,試求換路後的電容電壓uc和電流i 10
5樓:匿名使用者
你想求瞬時電壓和電流還是穩態?
瞬時電容電壓為9v,流出電流為1.75a
穩態後,電容電壓為2v,無電流
物理題: 電路如圖所示,t<0時電路處於穩態,在t=0時將開關s閉合,求電容電壓uc(t)
6樓:
如果圖中的電壓源是理想電壓源,uc的電壓不會發生變化,仍然是6v。 如有內阻需重新計算。
圖示電路原以處於穩態,在t=0時閉合開關s,求閉合後的uc(t) 10
7樓:匿名使用者
可以使用三引數法計算,比較簡單。
電容器初始電壓
uc(0) = 1ma*20kω - 10v=10v
開關s閉合後,電容器上電版
壓為uc(∞) = 1ma*[10k//(10k+20k)]*20k/(10k+20k) -10v
=-5v
此時電路的時間常數權為
τ =(10k+10k)//20k*10μ=100ms
=0.1s
所以,s閉合後,電容器兩端電壓為
uc(t) = uc(∞)+[uc(0)-uc(∞)]e^(-t/τ)
= -5+[10-(-5)]e^(-t/0.1)=-5+15e^(-10t) (v)
8樓:匿名使用者
t<0,
duic=0,zhiuc(0-)=(1max20k)-10=10v,dao
t=0,uc(0+)=uc(0-)=10v,ro=20k並(10k+10k)=10k,τ=roc=0.1s,
t=∞,回ic=0,uc(∞)=(1max20k x10k/30k)-10=-10/3 v,
uc(t)=uc(∞)+[uc(0+)-uc(∞)]e^答(-t/τ)=1/3[-10 + 40e^(-10t)]v。
9樓:匿名使用者
居然要算,物理題要算的只會一點點
10樓:手機使用者
寶寶巴士你在弄啥呢裝置部
如圖所示電路原處於穩定狀態。t=0時開關閉合,求t>=0的電容電壓uc(t)和電流i(t)。
11樓:匿名使用者
解題過程如下圖bai:
電容的作用
1)旁路zhi
旁路電容是為本地器件提dao
供能量回的儲能器件,答它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,並向器件進行放電。為儘量減少阻抗,旁路電容要儘量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。
這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連線處在通過大電流毛刺時的電壓降。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成訊號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由於電路中的電感,電阻(特別是晶片管腳上的電感)會產生**。
如圖所示電路,在t<0時,開關s位於1,電路已處於穩態。t=0時開關閉合到2,求t>=0時的電容電
12樓:匿名使用者
t<0 uc=18×6/(3+6)=12 vt≥0 電流源與兩個電阻構成電路的電壓=3×(12×6)/(12+6)=12 v
所以:uc(t)=12v ----沒有過渡過程,直接到改變後的穩態。
i(t)= 3×6/(12+6)=1 a
如圖所示電路原處於穩態,當t=0時將開關s閉合,試求t≥0時的電容電壓? 10
13樓:
圖18所示電路原處於穩態,當t=0時將開關s閉合,試求t≥0時電容電壓uc(t). 戴維南簡化,然後就簡單了 uc(t)=20/...
14樓:匿名使用者
戴維南簡化,然後就簡單了
uc(t)=20/3(1-e^(-t))
15樓:a馬玉敏
一定要找專業的電工,老師才可以解決這個問題。
電路如圖所示,換路前電路已經處於穩定狀態,t=0時開關接通,試求換路後的uc(t)
16樓:無畏無知者
t=0時,
uab = is*r3 = uc(0)+us;因為穩態時,電容視為開路;
t=∞時,先將電流源轉換為電壓源,然後內按節點電壓法:
容uab*(1/(r1+r2)+1/r3)=is*r1/(r1+r2);
uab=uc(∞)+us;
τ = c*((r1+r2)//r3);
代入全響應公式即可
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