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文档简介
第一章1.1 1.2 1.3 则该电子元件在期间吸收的总能量为:1.4 (1) (吸收功率);(2) (吸收功率) (3)(产生功率);(4)(产生功率)1.5 (1);(2);(3);(4)1.6 (1) ;(2)元1.7 (吸收功率);(吸收功率);(吸收功率)(提供功率);(吸收功率),满足功率平衡,电路所得解答正确。1.8 ;电流源功率:(吸收功率);电压源功率:(提供功率)1.9;1.10 , ;(吸收功率);(提供功率)1.11 ;1.12 ;1.13 1.14;(提供功率)1.15 第二章2.1 时, 时, , 时, , ,。 2.2 测电笔的额定电流为: 应串联的电阻为: 2.3 , , (提供功率)2.4 , ,2.5 ,2.62.7 (1) 时,电路的电桥网络为平衡电桥,(2) 若时,需进行与形等效变换,2.8 图(a)等效过程: 图(b)等效过程: 图(c)等效过程:2.9 (a),(b),可见,由于受控源的作用,端口的等效电阻可能会出现负值。2.10 2.11 第三章3.1 (产生功率1W);(产生功率15W)3.2 ,3.3 解得: , 3.4 3.5 ,3.6 附加方程:联立方程解得:,3.7 (产生功率),(产生功率),(吸收功率)3.8 3.9 ,受控源吸收的功率为3.10 ,3.11 各网孔电流方向为顺时针方向,列写网孔方程:解得: ,第四章4.1 ,若电压源电压升高到, 4.2 ,4.3 4.4 (1)当时, ;(2)时, 4.5 4.6 4.7 (1)当单独作用时, ,当单独作用时, (2)当,时,由齐次定理和叠加原理可得:4.8 ,4.9 图(b)为戴维南等效简化电路:, 图 (b)戴维南等效电路4.10a、b两端的开路电压为:戴维南等效电路如图 (a):图 (a) 戴维南等效电路4.11 (1)图(a),戴维南等效电路和诺顿等效电路如下图所示。 (2)图 (b)的开路电压,所以该单口网络等效为一个理想的电压源,其诺顿等效电路不存在。4.12 ,4.13 ,4.14 当时获得最大功率,4.15利用戴维南定理将以外的电路网络用戴维南等效电路代替, 由已知条件代入可得:, 当时,上消耗的功率最大。 由最大功率传递定律可得:第五章 5.1 , 5.2 ,5.3 ,5.4 ,5.5 ,5.6 5.7 , 5.8 ,5.9 , 5.10 5.11 ,5.12 , 5.13 , 5.14 ,5.15 当时,当时, 5.16 ,5.17 (1)未添加虚线时,为欠阻尼情况,响应为振荡衰减过程;(2)添加虚线后,为过阻尼情况,响应为非振荡衰减过程。5.18 ,5.19 5.20 第六章 6.1, 6.2 ,超前。6.3 ,6.4 6.5 6.6 电容元件:6.7 (a),(b),(c)6.8 ,6.9 ,6.10 ,6.11 串联:,;并联:,串联等效电路如图(a),并联等效电路如图(b) (a) (b)6.12 6.13 ,6.14 电流表的读数为,电压表读数为。6.15 6.16 6.17 ;6.18 6.19 6.20 6.21 ,6.22 ,(滞后),6.23 ,白炽灯可接(盏),(滞后)6.24 ,6.25 ,6.26 , 6.27 ,6.28 ,6.29 ,6.30 ,第七章 7.1 时,电压滞后电流,容性电路;时,电压电流同电位,电阻性电路;时,电压超前电流,感性电路。7.2 幅频特性曲线如图7.2(b),相频特性曲线如图7.2(c) 图7.2 (b) 幅频特性曲线 图7.2(c) 相频特性曲线7.3;由上式可见,当,即 时,为最大,此时与同相位。7.4 ,当由0变化到时,相位随之从变化到,并且输出电压超前输入电压。7.5 ,当即时最大,7.6 的变化范围为。7.7 ,7.8 ,7.9 ,7.10 ,7.11 7.12 ,7.13 ,7.14直流分量单独工作时,;基波分量单独工作时,电路发生了并联谐振,;三次谐波分量单独工作时,电路发生了串联谐振, ,故第八章 8.1图(a)中, 1与为同名端,图(b)中1与2为同名端,1与为同名端。8.2 (a) ; (b) ; 8.3 8.4 8.5 8.6 ,8.7 8.8 ,8.9 ,8.10 8.11 ,8.12 ,8.1
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