Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R — презентация
logo
Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
  • Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R
1/13

Первый слайд презентации

Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R 1 R 2 R 3 E R 4 R 5

Изображение слайда

Слайд 2

Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R 1 R 2 R 3 E R 4 R 5 Дано: E I 0 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5  Найти: I У V 0 I 1, V 1 I 2, V 2 I 3, V 3 I 4, V 4 I 5, V 5 V УИ V 0 V УИ I 1 I 3 I 2 I 4 I 5

Изображение слайда

Слайд 3

За опорный узел удобнее всего выбирать узел, к которому подключено больше всего ветвей или источников напряжения. Общий узел обозначается «  ». I 0 I У   I У R 1 R 2 R 3 E R 4 R 5 V O = 0 V C V B V A Метод Узловых Напряжений 1. Выбор опорного узла 2. Обозначение узловых напряжений

Изображение слайда

Слайд 4

I 0   I У R 1 R 2 R 3 E R 4 R 5 V C V B V A Метод Узловых Напряжений 3. Уравнения по закону Кирхгофа для токов V A  E Уравнения для вытекающих токов записываются через узловые напряжения. A : B : C :

Изображение слайда

Слайд 5

Замена сопротивлений проводимостями: Система линейных алгебраических уравнений: Матричное уравнение: Решение матричного уравнения: Метод Узловых Напряжений 4. Решение системы уравнений относительно узловых напряжений

Изображение слайда

Слайд 6

Метод Узловых Напряжений 5. Выражение неизвестных токов или напряжений через узловые напряжения I 0 I У   I У R 1 R 2 R 3 E R 4 R 5 I 1 I 3 I 4 I 5 V C V B V A V A  E I 2 Например: V УИ

Изображение слайда

Слайд 7

Теорема Тевенина Электрическая цепь R Н R Н V V ХХ R T R Э 1. Определение напряжения холостого хода 2. Определение эквивалентного сопротивления при нулевых источниках 3. Определение напряжения на нагрузке E T = V ХХ R T = R Э E T

Изображение слайда

Слайд 8

Теорема Нортона Электрическая цепь 1. Определение тока короткого замыкания 2. Определение эквивалентного сопротивления при нулевых источниках I КЗ R N I Н R Н I Н I N I N = I КЗ R N = R T = R Э R Э R Н

Изображение слайда

Слайд 9

Метод Наложения I E 2 E 1 R V Метод наложения основан на принципе линейности: реакция цепи на сумму воздействий равна сумме реакций цепи на каждое из воздействий в отдельности. Электрическая цепь

Изображение слайда

Слайд 10

Метод Наложения E 1 R V 1 V 1 – парциальное напряжение на резисторе R от источнкика напряжения E 1 Электрическая цепь

Изображение слайда

Слайд 11

Метод Наложения R V 2 E 2 V 2 – парциальное напряжение на резисторе R от источнкика напряжения E 2 Электрическая цепь

Изображение слайда

Слайд 12

R V 3 Метод Наложения I Общая реакция на элементе будет равна алгебраической сумме парциальных реакций. V 3 – парциальное напряжение на резисторе R от источника тока I Электрическая цепь

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Анализ Электрических цепей Пример электрической схемы цепи I 0 I У   I У R

Максимальная передача Мощности R E R Н

Изображение слайда

Похожие презентации