2.5 正弦电路中的电感元件-J
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正弦恒流源电路设计
正弦恒流源电路是一种电路设计,用于提供稳定的恒定电流输出。
该电路通过使用电感元件和电容元件来实现。
在正弦恒流源电路中,电感元件扮演着重要的角色。
它们能够储存能量,并控制电流的变化。
电容元件则用来提供稳定的电压。
这两种元件相互配合,使得电路能够产生稳定的恒定电流输出。
在具体的设计中,我们可以选择合适的电感元件和电容元件,根据需要调整它们的数值。
同时,我们还需要添加合适的放大器来放大电路的输出信号。
放大器可以通过控制电压来稳定恒定电流的输出。
此外,我们还可以添加反馈控制电路来实现更精准的电流输出。
反馈控制电路可以监测电路的输出,并相应地调整放大器的增益来使电流保持恒定。
总之,正弦恒流源电路是一种电路设计,其原理是利用电感元件和电容元件的协同作用来实现稳定的恒定电流输出。
这种电路设计在许多应用中都非常有用,例如电子器件的测试和实验等。
绪论单元测试1【多选题】(100分)学好《电路》课的意义()A.《电路》也是多数电类专业研究生入学考试课。
B.《电路》比较重要只是因为它的学分比较重。
C.《电路》是电类专业(自动化、电气工程、电子与信息工程、通信等专业)的第一门专业基础课,有着非常重要的地位。
D.《电路》课程的掌握程度对于后续专业课程的学习,有着举足轻重的作用。
第一章测试1【单选题】(2分)电流的参考方向为()。
A.负电荷的移动方向B.电流的实际方向C.正电荷的移动方向D.沿电路任意选定的某一方向2【单选题】(2分)图示电路,求u:()。
A.-4VB.4VC.-2VD.2V3【单选题】(2分)基尔霍夫电流定律应用于()。
A.节点B.回路C.网孔D.支路4【单选题】(2分)在有n个节点,b条支路的连通电路中,可以列出独立KCL方程的个数为()。
A.b-n+1B.nC.n-1D.n+b5【单选题】(2分)图示电路中,直流电压表和电流表的读数分别为4V及1A,则电阻R为()。
A.1B.2C.5D.76【单选题】(2分)图示电路中电压U为()。
A.-2VB.-22VC.2VD.22V7【单选题】(2分)为()。
图示电路中电压UABA.21VB.-16VC.19VD.16V8【单选题】(2分)为()。
电路中b、c两点间的电压UbcA.8VB.-2VC.0VD.2V9【单选题】(2分)图示为某电路中的一个回路,其KCL方程为()。
A.R1I1-R2I2+R3I3-R4I4=U S1+U S2-US3-US4B.R1I1-R2I2-R3I3+R4I4=U S1+U S2-US3-US4C.-R1I1+R2I2+R3I3-R4I4=U S1+U S2-U S3-U S4D.R1I1-R2I2-R3I3+R4I4=U S1-US2-US3+U S410【单选题】(2分)图示电路中电压U S为()。
第二章测试1【单选题】(2分)图示电路中的I为()。
第一章1-1 填空题1.实际电气设备包括电工设备、联接设备两个部分。
电工设备通过联接设备相互联接,形成一个电流通路便构成一个实际电路。
具体分析实际电路时,总是将实际元件理想化,在一定条件下突出其主要电磁性质,忽略其次要性质,这样的元件所组成的电路称为实际电路的电路模型,简称电路。
2.关于电流的方向,有实际方向和参考方向之分,应加以区别。
带电粒子规则运动形成的电流是客观存在的物理现象,这种客观存在的电流方向便是电流的实际方向。
习惯上规定:正电荷运动的方向或负电荷运动的相反方向为电流的实际方向。
3.对于电压的方向,应区分端电压、电动势两种情况。
端电压的方向规定为高电位端(即“+”极)指向低电位端(即“-”极),即为电位降低的方向。
电源电动势的方向规定为在电源内部由低电位端(“-”极)指向高电位端(“+”极),即为电位升高的方向。
4.在分析计算电路时,常可任意选定某一方向作为其参考方向。
不加说明,电路图中所标的电压、电流、电动势的方向均为参考方向。
选定电压电流的参考方向是电路分析的第一步,只有参考方向选定以后,电压电流之值才有正负。
当实际方向与参考方向一致时为正,反之,为负。
5.若某个元件对外只有两个联接端钮,这样的元件称为二端元件。
若某个电路单元对外只有两个联接端钮,这个电路单元整体称为二端网络。
6.对二端网络的外部电路而言,如果两个二端网络的伏安关系相同,那么,它们对二端网络的外部电路的作用也就相同,也就是说,这两个二端网络等效。
7.回路是一个闭合的电路。
从回路任一点出发,沿回路循行一周(回到原出发点),则在这个方向上的电位降之和等于电位升之和。
8.电路中的每一分支称为支路,一条支路流过同一个电流,称为支路电流。
电路中3条或3条以上的支路相联接的点称为结点。
在任一瞬时,流向某一结点的电流之和应该等于由该结点流出的电流之和。
9.电阻元件联接方式主要有:串联联接、并联联接、三角形联接、星形联接、桥式联接等。
《电工原理》自考复习题一. 填空题1。
任何一个元件的电压u 与电流i 取关联参考方向时,该元件吸收的功率为p= .当流经元件的电流电压实际方向 时,元件吸收功率,电流电压实际方向 时,元件发出功率。
2.一个恒定电压15V 与内阻3Ω串联的电压源可以等效变换成内阻为 Ω与一个恒定电流为 A 并联的电流源。
3。
已知正弦电压°)V ,电压的有效值为 V ,初相位为 ,频率为 Z H .4。
对于RLC 串联电路发生谐振时的条件为 ,电路的谐振频率f o = ,电路的阻抗值达到最 ,谐振电流达到最 ,此时电路呈 性。
5。
电路中负载大是指负载 大,而负载电阻 。
当负载电阻等于 时负载可获得最大功率。
6.三相对称电动势瞬时值的代数和等于 。
相量和等于 。
7.任何一个元件的电压u 与电流i 取非关联参考方向时,该元件吸收的功率p= .当流经元件的电流电压实际方向一致时,元件 功率,电流电压实际方向相反时,元件 功率.8.一个恒定电流5A 与内阻4Ω并联的电流源可以等效变换成内阻为 Ω与一个恒定电压为 v串联的电压源。
9.已知正弦电流的有效值相量为.I =10∠—45°A ,则其幅值为 A,有效值为 A ,初相位为 。
10.对于RLC 串联电路发生谐振时,又称为 谐振,此时电路的总电压与总电流相位 . 11。
在电力系统中常采用在感性负载两端并联 的方法来提高功率因数,但电路的有功功率 。
12.一阶RL 电路的时间常数为τ= 。
13。
电容元件电流的大小与方向取决于 的变化率,其表达式为 。
14.叠加原理只适用于 电路,任一瞬间各支路中的电流或电压恒等于各独立电源单独作用时在该支路产生响应的 和.15.已知正弦量1u sin (ωt+30°)V,2u sin(ωt-45°)V ,则其相位差为 ,其相位关系为1u 2u 角。
16。
对于RLC 并联电路发生谐振时,电路的阻抗值达到最 ,电路的谐振电流达到最 ,此时电路呈现 性.17。
第三章正弦交流电路§3-3 正弦稳态电路中的电阻、电感、电容元件交流电路中的实际设备和部件,需要用R、L、C或它们的组合构成其模型,为了便于理解和掌握正弦交流电路的基本规律,先学习R、L、C三种基本元件的电压与电流之间的关系,进而分析它们各自的功率特征。
一、电阻元件(一)电阻元件的电压与电流的关系图3-5(a )为交流电路中的电阻元件,选择电压、电流的参考方向为关联参考方向,根据欧姆定律,电压与电流关系为,选择电流为参考正弦量,设流过电阻的电流、电压为t I i m ωsin =tRI Ri u m ωsin ==m m RI U =RI U =I R U=(a )相量模型(b )功率波形为了直接反映电压与电流的相量关系,在电路图中可直接用电压相量和电流相量标出,如图3-6(a )所示,称为电路的相量模型。
(二)电阻元件的功率1、瞬时功率电路在某一瞬间吸收或放出的功率称为瞬时功率,用小写字母p 表示。
根据电压与电流关系得到瞬时功率为:)2cos 1()2cos 1(2sin sin t UI t I U t I t U ui p m m m m ωωωω-=-=⨯==(a )相量模型(b )功率波形2、平均功率(有功功率)用瞬时功率在一个周期内的平均值来表示电路所消耗的功率,称为平均功率,用大写字母表示,又叫有功功率,单位为w (瓦)。
R U R I UI dt t UI T pdt T P T T2200)2cos 1(11===-==⎰⎰ω二、电感元件(一)线性电感元件电感元件是实际电感器的理想化模型,它表征电感器的主要物理性能。
用导线绕制成线圈便构成电感器,也称为电感线圈。
选择电流i 的参考方向与磁链Ψ的参考方向之间符合右手螺旋法则时,定义磁链和产生磁链的电流比值为线圈的自感系数,简称电感,用L 表示,即i L ψ=国际单位制(SI )中,电感的单位是H (亨利),简称亨。
常用的单位还有mH (毫亨)等。