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文档简介
29.05.2020,1,第7章一阶电路和二阶电路的时域分析,1。布线规则和初始电路值的计算;2.一阶动态电路时间常数的计算:3.一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念和物理意义;4.一阶动态电路瞬态响应的三因子计算方法:5.二阶电路响应特性的判断;6.复变函数的阶跃函数表达式。基本测试点,使用单位阶跃函数来表示复杂信号,示例1、2、29.05.2020、3,初始值的计算,当t=0时每个电压和电流的值,步骤:1。UC (0-)和IL (0-)是在切换路径(稳态)之前从电路计算的;UC(0)和IL1(0)从路由规则中获得。3.绘制0等效电路(初始等效电路)。4.从0电路中找出每个所需变量的0值。电容器(电感器)由电压源(电流源)代替。a .电路改变后,总结,方向保持不变,替换定理,c .激励源由直流电源us(0)和is(0)代替。29 . 05 . 2020 . 5,解决方案:t=0-电路,计算开关闭合时图中所示电路各支路的电流和电感电压。1。在路线改变之前,uC(0-)和IL1(0-)根据“旧线路”计算。c为开路;l被认为是短路。il (0-)=12a,UC (0-)=24v,=il (0),=UC (0),可计算得出:绘制t=0等效电路:电感由电流源代替,电容由电压源代替。IC(0)=48-24,3,=8a,ul(0)=48-212,=24v,il (0-)=12a=il (0),UC (0-)=24v=UC (0),I (0)=il (0) IC (0),=128=20a,t=0等效电路,全响应=零状态响应零输入响应,零输入响应:与激励成正比。零状态响应:独立于激励幅度,29.05.2020,8。用“三元法”分析一阶动态电路的瞬态过程。在DC激励下,t=电路,t=0电路,29.05.2020,9。用“三元法”求解瞬态过程的关键点,(1)计算初始值、稳态值和时间常数;(3)绘制瞬态过程中电压和电流随时间变化的曲线。(2)将三个元素的所得结果代入瞬态过程的一般表达式;29.05.2020,10。电路响应的变化曲线,29.05.2020,11,曲线变化越大,曲线变化越慢,达到稳态所需的时间越长。时间常数,U,29.05.2020,12,稳态分量,时间常数,29.05.2020,13,当t=5时,瞬态基本结束,uC达到稳态值。时间常数,29.05.2020,14,当t0时,尝试寻找i(t)。切换后,c通过(R1/R2)放电,Req=R1/R2=2W。因此t=ReqC=2s,根据路由更改规则:uC(0-)=uC(0 )=4V,解:(t0),29.05.2020,15,在路由更改之前:iL(0-)=-IS=-2A,Req=2W,找出iL的三个元素: il (0)=il (0-)=-2a,iL(t)=3 (-2-3) e,即il(t)=3-5e-0.5t,29.05.2020,16,正在寻找URl。解决方案:iL(0-)=-4A=iL(0),iL()=1.2A,代入三元公式,il=1.2-5.2e-100ta,29.05.2020,17,ul=52e-100tv,il=1.2-5.2e-100ta,29.05.2020,18,电路处于稳定状态,开关s在t=0时闭合,并且,iL(0-)=0,uC(0-)=10V,切换路径后变为两个独立的单电路。解决方案:电容电路的三个元件为:集成电路(0)=UC (0)/R1=5a,t1=r1c=0.5s,集成电路()=0,电感电路的三个元件为:il (0)=il (0-)=0,T2=l/R2=0.2s,il ()=u/R2,=10/5=2a,集成电路(t)=iL(t)。找到IC (t)和il (t)后,尝试在2020年5月29日、19日、p195和P195的练习7-18的t0处找到u(t)。iL(0-)=6A .UC(0-)=10V,解决方案:切换路径后变为两个独立的单回路:电容器回路的三个元件为:t1=r1c=1/20.5=1/3s,UC ()=2v,8756;UC (t)=2 (1-e-3t) v,29.05.2020,20。电感电路的三个元件是:iL(0 )=iL(0-)=6A。t2=L/R2=1/(6 3)=1/9s,iL()=3A、s、-、u(t)、2W、6W、0.5F、-、3V、1W、9A、1H、3W、-、uC、iL、-,uL,uL=-27e-9tV,iL=3 3e-9tA、u(t)=UC(t)-ul(t)=2(1-e-3t)-27e-9tv、29.05.2020、2020,解:首先求出初始值uC(0-)=-10V,然后用三因子法在不同时期求解。(1)0t0.12s,uC(0 )=uC(0-)=-10V,uC()=,30,解决方案:首先找到单位阶跃响应,Req=5W,t=0.1/5(s),I
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