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<>方案:采用节点电压方式,节点电压设置为u1、u2,写起来方便,直接用字母表示相量。
节点 1:u1 10+(u1-u2) (1+j2)=;
节点 2:u2 (-j5)+(u2-20ix) 5=(u1-u2) (1+j2)。
补充控制源方程:ix=(u1-u2) (1+j2)。
最后两个方程的组合简化为:u1=(。
求解方程组:u2=。
所以:ic=u2 (-j5)=。
戴维南定理:断开电容器 c 与电路的连接。 同时,左边的电流源与电阻并联,相当于电压源的串联电阻。
整个回路的电流为ix,所以:(10+1+j2+5)ix+20ix=106 0°。
ix=106∠0°/(36+j2)=53/(18+j1)(a)。
uoc=uab=5ix+20ix=25ix=25×53/(18+j1)=。
然后打开电流源,从A和B施加电压U,并将流入电流设置为I,然后根据KCL:I+ix得到5个电阻电流。
10+1+j2)ix+5×(i+ix)+20ix=0,ix=-5i/(36+j2)i。
所以:u=-(11+j2)ix=-(11+j2) (5i) (36+j2)=(40+j5)i 26=(.
zeq=u/i=
ic=uoc/(zeq+z)=。
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它可以通过节点电压法来完成,也可以使用戴维南等效法来完成。 解决这个问题的最好方法是使用戴维宁等价物,这两种方法都有一定的计算量。 你先做难做的事,然后再问。
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你只知道电压值和电容值,但你找不到电流。
但是,如果电压的变化率是已知的,或者电压变化的频率是已知的(交流电压),那么电流可以根据电容和电压的变化率通过公式求出:i = cxdu dt,即流过电容器的电流与电容成正比,也与电容两端电压的变化率成正比电容器。
扩展信息:电容定义:它由夹在两个金属电极之间的绝缘电介质组成。
当在两个金属电极之间施加电压时,电极上会存储电荷,因此电容器是储能元件。 任何两个相互绝缘且彼此靠近的导体形成一个电容器。 平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
电容器的特点:
1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过的能力,允许交流电流通过。
2.在充放电过程中,极板上有一个电荷积累的过程,即有一个电压积聚的过程,因此电容器上的电压不会突然变化。
电容充电:两块极板的异度相同,每块极板的电荷绝对值称为电容的电荷。
电容器放电:电容器两极的正电荷和负电荷通过导线被中和。 在放电过程中,导线上会产生短暂的电流。
3.电容器的容抗与频率和电容成反比。 也就是说,在分析容抗时,有必要接触信号的频率和容量。
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通过电容器的电流是电压电容电容。
即 LC U XC
c 1 2 p f 是电容器的电容。
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如果电压 u 和电流 i 在相关的参考方向上,则电容元件的电压-电流关系 (VCR) 为 i=dq dt=d(Cu) dt=cdu dt
注:C为电容元件的参数,当电荷和电压单位分别为c和V时,电容单位为F(法拉,简称method)。
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你只知道电压值和电容值,但你找不到电流。
但是,如果电压的变化率是已知的,或者电压变化的频率是已知的(交流电压),那么电流可以根据电容和电压的变化率通过公式求出:i = cxdu dt,即流过电容器的电流与电容成正比,也与电容两端电压的变化率成正比电容器。
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电容器的电流计算为 i=u xc。
计算交流电路中电容器中电流的公式为:i=u xc,xc=1 2 fc,i=2 fcu,f:交流电频率,u:
电容器两端的交流电压,c:电容器电容。 直流电路中电容器中的电量:
Q=Cu,如果电容器两端的电压保持不变,则电容器上的电量也保持不变,并且没有电流流过电容器。
电容元件的电压-电流关系:
让电压和电流是时间的函数,现在找到电压和电流之间的关系。 当极板之间的电压发生变化时,极板上的电荷也会发生变化,并在电容元件中产生电流。 该电流可由以下公式获得:
i=dq/dt=c(du/dt)。
上式表明,电流的大小和方向取决于电压随时间的变化率。
电容从物理角度来看,它是一种静电荷存储介质,可以永久充电,这是它的特点,它被广泛使用,它是电子和电力领域不可缺少的电子元件。 主要应用于电源滤波束垂直波、信号滤波渣波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、直流隔离等电路。 <>
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电容的一般公式:c=q u。 对于一个电容器,如果两级之间的电位差为1伏,当有1组电荷时,则该电容器的电容为1方法,即:c=q u。
平行板电容器的特殊公式:极板之间的电场强度e=u d。
电容电容确定性拆解 c= s 4 kd。
但电容的大小不是由q(带电)或u(电压)决定的,即:c = s 4 kd。 其中为常数,s为面向电容板的面积,d为电容板的距离,k为静电力常数。
对于普通平行板电容器,电容为 c= s d( 是板之间中间光束的介电常数,s 是板的面积,d 是板之间的距离)。
在国际单位制中,电容的单位是法拉,简称方法,符号是f,因为法拉的单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mf)、微法(f)、纳米法(nf)和皮法(pf)等,换算关系为:
1 法拉 (f) = 10 3 毫法塔 (mf) = 10 6 微法法 (f) = 10 9 纳法 (nf) = 10 12 皮法拉 (pf) = 10 15ff。
电容与电池容量的关系:1伏安时=1瓦时=3600焦耳,w=。
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总结。 电容器上的电流是指通过电容器的电流。 电容器充电时电流流过电容器,放电时电流流出电容器。电流的大小与电容器的电容和充放电过程中的电压变化率有关。
电容器上的电流是指通过电容器的电流。 当电容器连接到电源时,电容器会存储电荷,在充电过程中,电流流过电容器,直到电容器充满电。 在放电过程中,电流从电容器流出,直到电容器放电。
电流的大小取决于电容器的电容和银电充电或耗散过程中的电压变化率。
伙计,我真的不明白,我可以更具体一点。
电容器上的电流是指通过电容器的电流。 电容器充电时电流流过电容器,放电时电流流出电容器。电流的大小与电容器的容量和充放电过程中的电压变化率有关。
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1.q=it(其中 i 是电流,单位 a,t 是时间,单位 s) 2q=ne(其中 n 是整数,e 是元素电荷,e=库仑) 3
Q=Cu(其中C为电容,U为电压)任何带电体所携带的电荷总是等于某个最小电荷的整数倍,这个最小电荷称为原始电荷,又称元素电荷,用E表示,1E=176 565(35)10C,E=C可以取在计算中。 它大于电子携带的电量,也等于质子充电的电量。 每个元素电荷的电荷宽度为 1 c。
力与电荷量之间的关系:力 f 与 q 和 q 的乘积成正比。
短路、过载和缺相 1短路。
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电容器的耐压通常以倍数计算。
例如,一个电容器标有 10kv102k那么,该电容器的额定工作电压为10kV标准检测电压为15kV,无击穿。 >>>More
c=c1c2/(c1+c2)=4*6/(4+6)=
串联的两个电容器的总电容是众所周知的,即c=c1*c2(c1+c2)。 >>>More