求这个电路的求下图所示的戴维宁等效电路图

电路图实物图相互转化 等效电路
按照电路图连接实物图和将实物图的连接情况画成电路图,是初中电学中一项非常重要的实验技能,是同学们在学习电路知识时应该掌握的基本技能之一。
学会识别串并联电路、学会判断电压表和电流表的测量对象是电路图和实物图之间熟练相互转化的前提,简化电路是画等效电路的前提。下面分类给出一些例题和练习,供大家参考和选择使用。
一、根据电路图连接实物图的方法
通常情况下只要对照电路图,从电源正极出发,逐个顺次地将实物图中的各元件连接起来即可,而对于复杂的实物图的连接,我们可以分以下几步完成:
(1)在电路图中任选一条单一的回路,并对照这个回路在实物图中将相应的元件连接好。
(2)对照电路图,把所选回路以外的元件分别补连到实物图的相应位置,在连入回路以外的元件时,要找出电路中电流的分流点和汇合点,将回路以外的元件连接在两点之间。这里要特别注意实物图中元件的连接顺序必须与电路图中各元件的顺序一致。
二、根据实物图画电路图的方法
根据实物图画电路图时要用规定的电路符号代替实物,按照实物的连接方式画出规范的电路图。画电路图时要注意:
(1)电路图中各元件摆放的位置尽量与实物图中各元件位置相对应,这样便于检查。
(2)各电路元件摆放的位置要均匀、美观;
(3)交叉连接的导线,一定要在连接处画一个“黑点”。
其中根据电路图连接实物图答案不唯一,学会等效点可以自己判断连接的是否正确。
三、画等效电路
把一个复杂的电路简化为一个易于分辨串、并联关系的等效的简化的电路,对于解决电路问题是十分重要的。
简化电路的方法有:
(1)去表法
①电压表:若没有明确指出要考虑其内阻,就把它看成是理想表(内阻无限大),画等效电路时,可认为是断路,把它拆除,先不画入等效电路中。
②电流表:当不计电流表对电路的影响时,也把它看成是理想表(内阻为零),画等效电路时,可把它当做一根导线处理,也先不画入等效电路中。
③导线:电阻为零。画等效电路时可任意将其伸长、缩短、变形。
(2)支路法
根据电流从电源正极流向负极的特点,找出从“分流点”到“汇流点”的所有的支路,将电路简化为若干并联的支路。
(3)找等效点
凡是用导线相连的各点(中间没有用电器)都是等效点,就可以把一个较复杂的电路,简化为一个易分辨串、并联关系的等效的规范的电路。
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  绕组折算:由于变压器一、二次侧绕组的匝数为N1N2,绕组的感应电动势E1E2,这就给分析变压器的工作特性和绘制相量图增加了困难。为了克服这个困难,常用一假想的绕组来代替其中一个绕组,使之成为变比k=1的变压器,这样就可以把一、二次侧绕组联成一个等效电路,从而大大简化变压器的分析计算。这种方法称为绕组折算。折算后的量在原来的符号上加一个上标号&&&以示区别。折算只是人为地处理问题的方法,它不会改变变压器运行时的电磁本质。
  需要注意的一点是:习惯上,我们都是将变压器二次侧数据折算到一次测。
  (1)二次侧电动势和电压的折算值
  由于折算后的二次绕组和一次绕组有相同的匝数,根据电动势与匝数成正比的关系可得:
  (2)二次侧电流的折算值:
  根据折算前后一二次绕组磁动势不变的原则,可得:
  (3)二次侧阻抗的折算值
  根据折算前后二次绕组的铜损耗不变的原则,可得:
  由折算前后漏磁通及无功损耗不变,得:
  所以,漏阻抗的折算值为:
  负载阻抗的折算值:
  变压器的等效电路:
  根据折算后的方程,可以作出变压器的等效电路。
  由简化等效电路可知,短路阻抗起限制短路电流的作用,由于短路阻抗值很小,所以变压器的短路电流值较大,一般可达额定电流的10~20倍。
  变压器负载时的相量图:
  作相量图的步骤&&对应T型等效电路, 假定变压器带感性负载。
  作相量图的步骤(假定带感性负载)&&对应简化等效电路
  由等效电路可知
  根据方程可作出简化相量图
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( 发表人:王增涛 )
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初三物理:等效电路图的画不画开关?
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等效电路图是方便看图的一种画法,所有元件都要画上,且位置一一对应,这样才能看清电路结构,用电器作用.
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不画等效电路不画开关,电源,只画用电器
确定吗?到底该听谁的呢?( ⊙ o ⊙ )
首先确认一点,如果考题是画等效电路图那肯定要花开关。如果只是为了做题方便画图;那么再看下面情况。其次还要确认一点,里面有没有电感或电容?如果没有,那么不用画开关。有的话看看有没有求开关闭合瞬间的物理量的,有的话就要花开关。谢谢!很详细!但——————只好采纳最快的啦!...
扫描下载二维码求出下图网络的等效电阻Rab,并画出等效电路
问题描述:
求出下图网络的等效电阻Rab,并画出等效电路
问题解答:
先将内部的“Y”连接转化为“△”&Y&转换&△&时Rab=Ra+Rb+Ra*Rb/Rc=3欧姆Rbc=Rb+Rc+Rb*Rc/Ra=3欧姆Rca=Rc+Ra+Rc*Ra/Rb=3欧姆所以Rab=(3//1.5)/(3+1.5)=1欧姆
我来回答:
剩余:2000字
将上面三个三角形连接的6欧电阻等效为三个星形连接的2欧电阻,故:Rab=2+(2+6)//(2+10)=6.8欧.(上不了图,图你自己画吧…) 再问: 求图中电路的等效电压模型再问:
答案见下图:&
等效电阻:a、3+3+160/26 (Ω) (3+10//(3+10+3)+3)b、4.5 (Ω) (3//6+5//5)c、下标看不清楚.d、R/2 (R//R)其实求这种等效电阻,主要是抓住等电势点.把电阻按并联或串联重新画好,在求出等效电阻. 再问: 谢谢,能加你Q吗? 再答: 百度HI吧
结果是30欧.具体电路等效如下:原电路先等效为下图:上图画好看些就是这样:那么上图就可等效成下图:可见,到这里就很容易看出结果是30欧了.
太麻烦,自己看,di 103 页
电阻公式1/R总=1/R1+1/R2可变形为R总=R1*R2/R1+R2a30&,b10
4欧怎么就没用了 其实两个4欧并联 再与6欧串联=8欧 然后与8欧并联=4欧最后与1欧串联 总共5欧
兄弟(妹子),下面的题一个类型,上面有过程,照着做就行了,Y电路与三角形电路在电路书有公式转换,也可参考,亲自手写的,一定要给分AO
a 158/13 b 4.5 c 没有数字 是R3和R4并联再和R2串联 再和R1并联 d 没法 描述啊 斜线左上那俩电阻并联把斜下三个电阻短路 给分啊 再问: 第一题确定是158/13再问: 为什么我算出来是197/13 再答: 最上面三个串联 和下面那个并联 类似一个16欧姆的电阻和10欧姆的并联 总电阻为80/1
化简後 Rab= 3//[1//2 + (5//7+6)//4] .电阻2 ,4 ,5 组成的星形网络可以等效转换到三角网络,可到百度文库参考,转换程式为:&Rad = 电阻2 +电阻4 + (电阻2x电阻4)/电阻5Rac = 电阻2 +电阻5 + (电阻2x电阻5)/电阻4Rcd = 电阻4+电阻5 +
等效电阻Rab=8+3x6/(3+6)+5=15欧.
将星形转为三角形实现等效变换,可以简化解题步骤.不用等效变换,也可以解题,最直接的方式就是假设ab端电压为U,列出电路的KCL和KVL方程,接联立方程,计算出Iab,等效电阻等于Uab/Iab.
先只看变压器,因为,对理想变压器,其两侧的功率相等,即 U1^2/R1=U2^2/R2,所以R1=R2*(U1/U2)^2=20Ω*(1:2)^2=5Ω,也就是,从初级看,次级的20Ω等效为5Ω.所以,Rab=1Ω+5Ω=6Ω
右边4和4并:4/2=2以上再和下边4串:2+4=6以上再和左下4并:6*4/(6+4)=2.4以上再和2和2并联的部分串联:2/2+2.4=3.4以上部分再和左边的4并联:4*3.4/(4+3.4)=13.6/7.4=1.84 再问: 您好,能不能画图说明? 给电阻标上号来说好点,不然感觉像咒语。 再答:
等效电路为图一C点电位为Uab的一半,d点电位也为Uab的一半,即c、d两点的电位相等,10欧电阻中没有电流,可看成一条导线,电路等效为图2,总电阻为2*3*6/(3+6)=4欧
为了容易看出电路的连接情况,特给各电阻标上R1、.R5,如下图.在上图中,R1、R2分别是直接接到ab两端,应是分别对应两个支路.所以上图电路可画成下面的直观电路.可见,R3与R4并联,得 R34=20*20 /(20+20)=10欧R34与R5串联,得 R345=10+20=30欧最后是R1、R2、R345并联,总电
Rab=1.2R假设电流从a流入,经过第一个R,之后分三路.经过第一路(右边的)后,有分两路,但电流只走导线,不走两个R的那一路(最右边的两个R被短路);经过第二路(右下的)后,与第一路的导线汇合,又通过一个R;经过第三路(左下的)的R后,与第二路的汇合,最后到b.按照这样画出等效电路图,就能计算了
分析:由于每个电阻的阻值相等,且电路具有对称性,所以可知图中的中间电阻是没有电流通过的,只剩下其余4个电阻起作用,电路可等效为如下图 .可见,左侧两个电阻串联,得 R左=8+8=16欧,右侧两个电阻串联,得 R右=8+8=16欧左、右两支路是并联的,总电阻是 Rab=16*16 /(16+16)=8 欧
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设计中,可使滤波器抑制谐波的能力更为突出。
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图 有源滤波器的等效电路
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等效电路资料下载
性能和使用方法。
(二)电路:
1)掌握共射、共集、差动、基本运算电路的组成原理,性能和运用。
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3) 熟悉功率放大电路、RC正弦波振荡电路、直流稳压电源的组成,工作原理和应用。
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2.4基尔霍夫定律
2.5含受控源电路的分析
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3.4分流电路
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实例:后窗玻璃除霜器二
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10.11电容的串联和并联288
10.12电容储存的能量290
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11.1引言302
11.2磁场302
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石英晶体的基本特性和等效电路石英晶体的基本特性和等效电路一、基本特性石英晶体具有"压电效应",即在晶片两面加上电场,晶片就会产生形变。相反,若 在晶片上施加机械压力,则在晶片的相应方向上会产生一定的电场。因此,当晶片的 两极加上交变电压时,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电 场。若从外电路来看,这就相当于有一交变电流通过晶片。在一般情况下...
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