《电工电子技术》习题答案

合集下载

电工电子技术测试题(含答案)

电工电子技术测试题(含答案)

电工电子技术测试题(含答案)一、单选题(共37题,每题1分,共37分)1.在有线广播中的扬声器多数是采用( )扬声器。

A、号筒式高音B、电动纸盆式C、舌簧D、压电正确答案:A2.视频信号画面的像素数量D1指( )A、352 X 288B、704 X 576C、720 X 576D、1280 X 720正确答案:C3.属于集中控制方式的网络拓朴结构是( )。

A、树型结构B、总线结构C、环型结构D、星型结构正确答案:D4.以下数字码型中,不具备一定的检测差错能力码为( )。

A、NRZ码B、CMI码C、AMI码D、HDB3码正确答案:A5.100W扩音机输出阻抗是( )。

A、50欧B、36欧C、30欧D、60欧正确答案:B6.在设备ZXR路由2842路由器时COM口的速率应设置为( )A、6400B、9200C、57600D、115200正确答案:B7.纳入IP数据网的红外故障,IP网管机房人员要利用PING命令在( )内判断出故障区段,是属于IP网络故障还是地区接入或终端故障。

A、10分钟B、2分钟C、3分钟D、5分钟正确答案:D8.(考题) 郑西线北电BTS9000出现“Blockedairinlet”告警最可能是( )模块引发的。

A、DDMB、RICAMC、SICSD、RMBlockedairinlet:堵塞的空气入口正确答案:C9.视频会议终端设备的视频源切换属于( )检查项目。

A、月B、半年C、旬D、季正确答案:D10.扩音机开关置窄带时适用播放( )。

A、音乐B、语言C、录音D、扩音正确答案:B11.软件环回有( )。

A、外环回B、外环回,内环回C、设备环D、硬件环回正确答案:B12.路由器运行于OSI模型的( )。

A、传输层B、网络层C、应用层D、数据链路层正确答案:B13.在下列各网络结构中,共享资源能力最差的是( )。

A、总线结构B、网状结构C、星型结构D、树型结构正确答案:C14.MP板为系统主处理板,M灯亮表示此板为( )。

(完整)《电工电子技术》习题答案

(完整)《电工电子技术》习题答案

思考与习题1-1 1—35图中,已知电流I =—5A ,R =10Ω。

试求电压U ,并标出电压的实际方向。

图1-35 题1-1图解:a )U=-RI=50V b )U=RI=—50V.1—2 在1—36图所示电路中,3个元件代表电源或负载.电压和电流的参考方向如图所示,通过实验测量得知:I 1=-4A ,I 2=4A ,I 3=4A ,U 1=140V ,U 2=—90V,U 3=50V.试求(1)各电流的实际方向和各电压的实际极性。

(2)计算各元件的功率,判断哪些元件是电源?哪些元件是负载? (3)效验整个电路的功率是否平衡.图1—36 题1-2图解:(2)P 1=U 1I 1=-560W ,为电源;P 2=—U 2I 2=360W ,为负载;P 3=U 3I 3=200W,为负载。

(3)P发出=P吸收,功率平衡。

1-3 图1-37中,方框代表电源或负载。

已知U =220V ,I = -1A,试问哪些方框是电源,哪些是负载?图1-37 题1-3图解:a)P=UI =-220W ,为电源;b)P=—UI=220W,为负载;c)P=—UI=220W ,为负载;d )P=UI =—220W ,为电源。

1—4 图1—38所示电路中,已知A 、B 段产生功率1500W,其余三段消耗功率分别为1000W 、350W 、150W ,若已知电流I =20A,方向如图所示.a) b)Ia) b) c) d)(1)标出各段电路两端电压的极性。

(2)求出电压U AB 、U CD 、U EF 、U GH 的值。

(3)从(2)的计算结果中,你能看出整个电路中电压有什么规律性吗?解:(2) U AB =—75V,U CD =50V,U EF =17。

5V ,U GH =7.5V(3) U AB +U CD +U EF +U GH =0.1—5 有一220V 、60W 的电灯,接在220V 的电源上,试求通过电灯的电流和电灯在220V 电压下工作时的电阻。

《电工电子技术》习题答案(1~11章)

《电工电子技术》习题答案(1~11章)
(a)(b)(c)(d)
图1-1题1图
解:图(a):电流的参考方向为由a到b,I=2A>0,为正值,说明电流的实际方向和参考方向相同,为由a到b。
图(b):电流的参考方向为由a到b,I=-2A<0,为负值,说明电流的实际方向和参考方向相反,为由b到a。
图(c):电流的参考方向为由b到a,I=2A>0,为正值,说明电流的实际方向和参考方向相同,为由b到a。
(a)(b)
(c)(d)(e)
图1-12题12图
一、填空题
1.正半周负半周取负
2.有效值
3.幅值或有效值初相位
4.高频电流直流阻交流、通直流高频电流频率很低或直流阻直流、通交流
5.电源设备的容量不能得到充分利用增加线路上的功率损耗电容器或同步补偿器
6.谐振现象串联谐振并联谐振
7.非正弦周期量傅里叶级数
又因
所以
(2)电流和电压的相量图如图2-3所示。
图2-3题6图
(3)电路的功率为:
7.如图2-4所示为一日光灯装置的等效电路。已知P=40W,U=220V,I=0.4A,f=50Hz。(1)求此日光灯的功率因数;(2)若要把功率因数提高到0.9,需补偿的无功功率QC及电容量C各为多少?
图2-4题7图
对节点aI1-I2-IG=0
对节点bI3+IG-I4=0
对节点cI2+I4-I=0
对回路abdaI1R1+IGRG-I3R3=0
对回路acbaI2R2-I4R4-IGRG=0
对回路dbcdI3R3+I4R4-E=0
联立方程,解得:
IG=0.126A
10.如图1-10所示(a)电路,试用叠加定理求电路中的电流IL。
解:根据式(2–51)可得:
当在调谐回路中感应出电压U=2μV时,回路中该信号的电流为:

电工电子技术课后习题与答案

电工电子技术课后习题与答案

电工电子技术课后习题与答案(a)(b)图4-24 习题4、1的图解(a)(b)4、2 在图4-25所示电路中,已知I =10mA,R1 =3kΩ,R2 =3kΩ,R3 =6kΩ,C =2μF,电路处于稳定状态,在时开关S合上,试求初始值(0+),(0+)。

图4-25解对点写结点电压方程有将有关数据代入有4、3 图4-26所示电路已处于稳定状态,在t = 0时开关S闭合,试求初始值(0+)、(0+)、(0+)、(0+)、(0+)。

图4-26解对结点写KCL方程有4、4 如图4-27所示电路,在t = 0时开关S由位置1合向位置2,试求零输入响应(t)。

图4-27 解开关合向位置1后有零输入响应为4、5 在图4-28所示电路中,设电容的初始电压为零,在t = 0时开关S闭合,试求此后的(t)、(t)。

图4-28解已知,开关在时合上,电路的响应是零状态响应,首先利用戴维南定理对电路进行化简4、6 如图4-29所示电路,开关S在位置a时电路处于稳定状态,在 t = 0时开关S合向位置b,试求此后的(t)、(t)。

图4--29解此时电路的响应是全响应开关由位置a合向位置 b后,零输入响应为零状态响应为全响应为4、7 图4-30所示电路在开关S打开前处于稳定状态,在t = 0时打开开关S,求(t)和t =2ms时电容储存的能量。

图4--30解零输入响应零状态响应全响应当时,4、8 电路如图4-31所示,设电感的初始储能为零,在t = 0时开关S闭合,试求此后的(t)、(t)。

解已知,开关合上后,利用戴维南定理对电路进行化简有图4-31已知,开关合上后,利用戴维南定理对电路进行化简有4、9 图4-32所示为一个继电器线圈。

为防止断电时出现过电压,与其并联一放电电阻,已知V,,线圈电感H,,试求开关S断开时(t)和线圈两端的电压(t)、。

设S断开前电路已处于稳定状态。

解4、10 电路如图4-33所示,在t = 0时开关S合上,试求零输入响应电流(t)。

《电工电子技术(第2版)》课后习题一答案

《电工电子技术(第2版)》课后习题一答案

03 电子技术基础题目解析
半导体器件题目解析
半导体材料特性
二极管与三极管
解答涉及半导体材料的导电性、热敏 性和光敏性等特性,以及其在电子器 件中的应用。
针对二极管和三极管的符号、工作原 理、特性曲线及主要参数进行深入解 析,并讨论其在电路中的应用。
PN结形成与特性
详细解析PN结的形成过程、工作原理 和特性,包括单向导电性、击穿电压 等概念。
提高实践能力
除了理论学习外,还需要注重实践能力的培养和提高,通 过参加实验、课程设计等实践活动来加深对理论知识的理 解和应用。
关注新技术发展
随着科技的不断发展,电工电子技术也在不断更新换代, 需要关注新技术的发展动态和应用前景。
拓展相关学科知识
电工电子技术与其他学科有着密切的联系和交叉,可以拓 展相关学科知识的学习和应用,如物理学、数学、计算机 科学等。
05 电机与变压器基础题目解 析
变压器工作原理及特性参数计算
变压器工作原理
基于电磁感应原理,通过变换电 压和电流来实现电能的传输和分 配。主要构件包括铁芯和绕组, 铁芯上绕有一次绕组和二次绕组。
特性参数计算
包括额定电压、额定电流、额定 容量、变比、空载电流、空载损 耗、短路阻抗和效率等。这些参 数对于变压器的选择和使用具有
02 电路基础题目解析
直流电路题目解析
电阻、电容、电感等元件的串并联计算
掌握元件的基本性质,熟练运用串并联公式进行计算。
欧姆定律和基尔霍夫定律的应用
理解定律原理,能够准确运用在复杂直流电路的分析中。
电源的等效变换
掌握电压源、电流源的等效变换方法,能够简化电路结构。
叠加定理和戴维南定理的应用
理解定理条件,能够运用定理求解复杂直流电路。

〖电工电子技术〗(第三版) 高等教育出版社习题解答

〖电工电子技术〗(第三版)   高等教育出版社习题解答

〖电工电子技术〗(第三版)主编刘蕴陶习题解答(仅供参考)2 0 1 4 . 8习 题 一1-1电流I 1、I 2实际方向与图示参考方向一致I 3实际方向与图示参考方向相反电压U 1、U 2、U 3实际方向与图示参考方向一致U 4实际方向与图示参考方向相反电流I 1与U 4、I 2与U 2、I 3与U 3为关联参考方向 I 1与U 1为非关联参考方向1-2(a)图 P =20W 吸收 (b) 图 P =20W 提供(c)图 P =(-10)×(-2)=20W 吸收 (d) 图 P =10×(-2)=-20W 吸收1-3 (a ) U =IR =2×1.5=3V (b ) U =-IR =-(-2)×1.5=3V1-4 (b)U =10V 不变 (1) U -7+2.5×2=0 U =2V (2) 电流源 P 1=2.5×2=5W 吸收电压源 P 2=2.5×7=17.5W 提供 1-6(1) 电流 A 25.131==II =I 1+3=5A恒流源端电压 U =1.5I 1-3×1=1.5×2-3=0(2) 电压源 P 1=3I =3×5=15W 提供 电流源 P 2=01Ω电阻 W 91323=⨯=P 吸收+ + - - - - U =10V U =10V U =-10V U =10V - +U+ U U 1-- + -U1.5Ω电阻 W 65.1224=⨯=P 吸收 功率平衡1-7 I 1+I 2-I 3-I 4=0I 4=I 1+I 2-I 3=1.5+(-2.5)-3=-4A1-8I R =-I 1+I 2+I 3=-(-4)+3.5+1=8.5AI 5=I R +I 4=8.5+(-8)=0.5A1-9电流参考方向如图所示KVL 方程212211E E R I R I -=+1-10 (a) (b)U =E -IR U =-E+IR 1-11 mA 4.22312311=+=+=R R U ImA 8.08712422=+=+=R R U IU AB =I 2R 2﹣I 1R 1=0.8×7-2.4×3=-1.6V1-12KVL 方程01122S =---R I U R I U1-13 电源电动势 E = U O = 49.44V 电流 A 4.22048===R U IEE E2E 1 UR 2R 4I SR E内阻 Ω==-=-=6.04.244.14.24844.49O I U E R1-14 短路电流 A 4.826.044.49O ===R E I sh 6.2044.82N Sh ==I I (倍)1-15U 1=U -U N =120-110=10V 分压电阻 Ω===52101N I U R1-16 2W 、5k Ω电阻器额定电流 mA 2010523=⨯==R P I (1) 两个0.5W 、2.5k Ω电阻器串联,等效电阻5k Ω,满足阻值要求。

电工电子技术参考答案

电工电子技术参考答案

一、选择题(每小题5分,共40分)图1-1所示电路中,电流I为()。

图1-1正确答案是:5 A题目2图1-2所示电路中,电压U ab数值是()。

图1-2正确答案是:10V题目3图1-3所示的电路中,电流表的正、负接线端用“+”、“‒”号标出,现电流表指针正向偏转,示数为10 A,有关电流、电压方向也表示在图中,则()正确。

图1-3正确答案是:I1=10 A,U=12 V题目4图1-4所示的电路中包含()条支路,用支路电流法分析该电路,需要列写()个方程。

图1-4正确答案是:5,3用叠加定理分析电路时,当其中一个电源单独作用时,其他电源应置零,即电压源()、电流源()。

正确答案是:短路,开路已知电路某元件的电压u和电流i分别为u=10cos(ωt+20°)V,i=5sin(ωt+110°)A,则该元件的性质是()。

正确答案是:电阻在RLC串联电路中,如果调大电感,则电路()。

正确答案是:感性增强在三相电路中,三相对称负载为星形连接,三个线电流均为4A,则中线电流为()。

正确答案是:0A二、判断题(每小题5分,共40分)电路中电流的实际方向是电位降低的方向,可据此来判别电流源或电压源上电流或电压的关联性。

选择一项:对两种电源模型的等效变换只是对相同的外部电路而言,对电源内部是不等效的。

选择一项:对基尔霍夫定律的理论依据是电荷守恒定律及能量守恒定律,对电路中各元件的种类、性质需加以限制。

选择一项:错叠加定理是用来分析计算线性电路中的电压、电流和功率的。

选择一项:错在交流电路中,为了研究多个同频率正弦量之间的关系,常常选择其中的一个作为参考,称为参考正弦量。

选择一项:对电感元件具有通高频、阻低频的特性;电容元件具有通低频、阻高频的特性。

选择一项:错因为电流I与功率因数cosφ成反比,所以功率因数越小,电流在输电线路上的功率损耗越小。

选择一项:错由对称三相电路有功功率P=3UPIPcosφ=√3ULILcosφ可知,相位差φ既是相电压和相电流间的相位差,也是线电压和线电流的相位差。

电工电子技术课后习题答案(第二版)

电工电子技术课后习题答案(第二版)

第1章检测题(共100分,120分钟)一、填空题:(每空0.5分,共20分)1、电源和负载的本质区别是:电源是把其它形式的能量转换成电能的设备,负载是把电能转换成其它形式能量的设备。

2、对电阻负载而言,当电压一定时,负载电阻越小,则负载越大,通过负载的电流和负载上消耗的功率就越大;反之,负载电阻越大,说明负载越小。

3、实际电路中的元器件,其电特性往往多元而复杂,而理想电路元件的电特性则是单一和确切的。

4、电力系统中构成的强电电路,其特点是大电流、大功率;电子技术中构成的弱电电路的特点则是小电流、小功率。

5、常见的无源电路元件有电阻元件、电感元件和电容元件;常见的有源电路元件是电压源元件和电流源元件。

6、元件上电压和电流关系成正比变化的电路称为线性电路。

此类电路中各支路上的电压和电流均具有叠加性,但电路中的功率不具有叠加性。

7、电流沿电压降低的方向取向称为关联方向,这种方向下计算的功率为正值时,说明元件吸收电能;电流沿电压升高的方向取向称为非关联方向,这种方向下计算的功率为正值时,说明元件供出电能。

8、电源向负载提供最大功率的条件是电源内阻与负载电阻的数值相等,这种情况称为电源与负载相匹配,此时负载上获得的最大功率为U S2/4R S。

9、电压是产生电流的根本原因。

电路中任意两点之间电位的差值等于这两点间电压。

电路中某点到参考点间的电压称为该点的电位,电位具有相对性。

10、线性电阻元件上的电压、电流关系,任意瞬间都受欧姆定律的约束;电路中各支路电流任意时刻均遵循KCL定律;回路上各电压之间的关系则受KVL定律的约束。

这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。

二、判断正误:(每小题1分,共10分)1、电路分析中描述的电路都是实际中的应用电路。

(错)2、电源内部的电流方向总是由电源负极流向电源正极。

(错)3、大负载是指在一定电压下,向电源吸取电流大的设备。

(对)4、电压表和功率表都是串接在待测电路中。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

如果电路中有两个或更多个电阻联接在两个公共的结点之间,则这样的联接方法称为电阻并联。

10.一个实际电源可以用两种不同的电路模型来表示,用电压形式来表示的模型为电压源模型;用电流形式来表示的模型为电流源模型。

其电压源模型是用电动势E和内阻R0串联来表示电源的电路模型。

11.当电源开路时,电源开关断开、电源的端电压等于电源电动势、电路电流为零、电源输出功率为零。

电源短路时电路的负载电阻为零、电源的端电压为零,电源内部将流过很大的短路电流,是一种非常危险的电路状态。

12.理想电压源允许流过任意大小的电流,这意味着它可以提供无穷大的功率,因此,理想的电压源是不存在的。

在绝大多数场合下,实际电压源的内阻都远远小于负载电阻,可以把这个实际电压源当成理想的电压源,负载两端的电压基本保持不变。

13.对负载而言,多个电压源串联可用一个电压源等效,其电动势为多个电压源电动势的代数和、内阻为多个电压源各自内阻的和。

多个电流源并联可用一个电流源等效,其短路电流为多个电流源短路电流的代数和、内阻为分别多个电流源内阻的并联电阻。

14.对于线性电路,任何一条支路的电流(或电压),都可看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在此支路中所产生的电流(或电压)的代数和。

可选取其中的一个电源,将电路中其它所有的电流源开路,电压源短路,画出该电源单独作用下的电路图。

15.所谓有源二端线性网络就是具有两个出线端的电路部分,其中含有电源元件。

任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电源和内阻R0串联来表示,且电动势E的值为负载开路电压U0,内阻R0为除去有源二端线性网络中所有电源(电流源开路,电压源短路)后得到的无源网络a、b两端之间的等效电阻。

1-21.当I1为1A时,判断条件不充分。

当I1为-1A时,I3值为正。

2.当I1为3A,R1=2Ω,E1为正值时,判断条件不充分。

当E1=-7V,I1=3A、R1=2Ω时,I3值为负。

3.I3=-1A,E2=-2V4.E2=-106V ,E1=-74V5.断开:U=5V、闭合:U=4.9V6.I=1A U1=- 4V7. I R3=-1/3A8.(1)R L=12Ω(2)E=62.5 V(3)I S=125A9.R0=0.3ΩE=15 V10.90mA11.I3=0.25A12.U=6V ,I3=0.3A1-31.I=4.8A2. (1)开关断开:E1产生功率:80W E2取用功率:40WR1取用功率:32W R0消耗功率:8W40+32+8=80 功率平衡(2)开关闭合:E1产生功率:200WE2取用功率:25WR1取用功率:12.5WR0消耗功率:50WR2取用功率:112.5W图X1.3习题1-3 3的图25+12.5+50+112.5=200 功率平衡3.4. I3= 1/3A5.I=2A6.I3= 3 A7.I2=1A8.I=1A图X1.9习题1-3 8的图1 图X1.10习题1-3 8的图 2图X1.1习题1-4 1的图 图X1.4习题1-4 6的图9.I 3= 1/3A I 2=0A10. I 2≈0.32A I 3≈0.58A11. I 3= 1A12. I 1= 1A13. I = -3/5A1-41. 四个电阻联接方法如图X1.1所示。

2. U 3: 0~4V I 3:0~1.6 mA3.可选用阻值为1.5 k Ω、8W 的绕线电阻。

4. R 0=0.5Ω E =6V5. E =12V R 0 =0.5Ω6. 解:测量电路如图X1.4所示,具体的测量方法说明如下:先将开关K 断开,读取电压表的读数(设为U 1),该数据等于电源的电动势,所以 E = U 1将开关闭合时,读取电压表的读数(设为U 2)I *R 0 = U 1 –U 2 电压表内阻非常大,有:I = U 2/10图X1.5 习题1-4 7的图 所以 R 0 =10( U 1 –U 2)/ U 27. 解:测量电路如图X1.5所示,具体的测量方法说明如下:先按图X1.5(a)接线,读取电流表的读数(设为I 1),该数据等于电源的短路电流,所以 I S = I 1按图X1.5(b)接线,读取电流表的读数(设为I 2)。

由于电流表内阻非常小,有I 2+ I 2 * R / R 0 = I 1 所以 R 0 =106 * I 2 / ( I 1 –I 2)第二章2-1 填空题1.正弦交流电路的激励信号为随时间按正弦规律变化的电压或电流,称为正弦电压或正弦电流,统称为正弦量。

对任一正弦量,当其幅值I m (或有效值)、角频率ω(或频率或周期)和初相位θ确定以后,该正弦量就能完全确定下来。

2.正弦量在整个振荡过程中达到的最大值称为幅值,正弦量任一时刻的值称为瞬时值。

幅值、瞬时值都不能确切反映它们在电路转换能量方面的效应,因此工程中通常采用有效值表示周期量的大小。

其含义为将一个周期量在一个周期内作用于电阻产生的热量换算为热效应与之相等的直流量,以衡量和比较周期量的效应,这一直流量的大小就称为周期量的有效值,用相对应的大写字母表示。

如不加说明,交流电气设备铭牌上所标的电压值、电流值一般皆指其有效值。

3.正弦量随时间变化的角度ωt +θ称为正弦量的相位角,0 t 时正弦量的相位,称为初相位。

当初相位为正时,表示正弦量的零值出现在计时起点之前;初相位为负时,表示正弦量的零值出现在起始时刻之后。

4.常用相位差来描述两个同频率正弦量的区别。

同频率的两个正弦量的相位差等于它们的相位相减,用文字符号φ表示。

同频率两个正弦量的相位差等于它们的初相位之差,是一个与时间无关的常数。

5.线性交流电路中的激励与响应都是同频率的正弦量,因此,每个电路的全部稳态响应都是同频率的正弦量,只有幅值与初相位是未知的。

而一个正弦量的幅值和初相位可用一个复数同时表示,这个代表正弦量的复数,有一个特殊的名字,称为相量。

相量不是正弦量,但对于给定频率的正弦量,相量与这个正弦量有一一对应关系。

6.电容元件是一个二端元件,任一时刻其所储电荷q和端电压u之间满足q=C u的约束关系。

虽然电容元件是按照库伏特性定义的,但应用中总是更为关心其伏安特性。

在任一时刻,电容元件的电流与电压的变化率成正比。

具有通高频阻低频的作用。

7.电感元件是一个二端元件,任一时刻,其磁通链ψ与电流i之间满足ψ=L i的约束关系。

虽然电感元件是按照韦安特性定义的,但应用中总是更为关心其伏安特性。

在任一时刻,电感元件的感应电压与电流的变化率成正比,具有通低频阻高频的作用。

8.电路从一种稳定状态转到另一种新的稳定状态往往不能跃变,而是需要一定过程(时间)的,这个过渡过程称为暂态过程。

严格意义上讲,电路中任何形式的能量改变必然导致电路进入暂态过程,暂态过程是一种客观存在,只是当暂态时间相对我们的实际要求可以忽略时,认为电路的能量改变没有导致电路进入暂态,这便是理想电阻电路的基本特征。

9.如果通过电容元件的电流为有限值,则电容电压不能跃变。

如果电感元件两端的电压为有限值,则电感电流不能跃变,含电容或电感的电路具有动态特性,称为动态电路。

10.时间常数只取决于电路的参数,与电路的初始储能无关,反映了电路本身的固有性质。

时间常数的大小反映了一阶电路暂态过程进展的快慢,时间常数越小,暂态过程进展越快,持续时间越短。

11.二端网络(或元件)上电压相量与电流相量之比,称为该网络(或元件)的阻抗。

当正弦交流电路中的元件用其阻抗表示,元件的端电压、端电流用相量表示时,这样的电路图称为正弦交流电路的相量模型。

建立了正弦交流电路的相量模型以后,可利用直流电阻电路分析方法来分析正弦交流电路。

12.视在功率用于表示交流电气设备的容量,不是电路吸收的平均功率,是一个假想的功率。

二端网络的无功功率为二端网络与外部交换能量的最大速率。

相对于无功功率,平均功率又称为有功功率。

视在功率S、有功功率P与无功功率Q之间的关系可用一直角三角形表示,称为功率三角形。

13.在具有电感和电容的不含独立源的电路中,在一定条件下,形成端电压与端电流同相的现象,称为谐振。

RLC串联电路发生时电路的阻抗最小,电感电压等于电容电压,可能大大超过电源电压。

把谐振时电感电压或电容电压与电源电压的比值,称为串联谐振电路的品质因数。

可利用串联电路的谐振,可使微弱的输入信号在电容上产生比输入电压大得多的电压。

14.功率因数等于阻抗角的余弦,总为正值。

为了充分利用电源设备容量,减少输电线路的损失,应尽量提高功率因数,常用方法是与感性负载并联电容器。

2-21. (1)ω=314、 f =50、T =0.02s 、I 1=7A 、θ=0°(2)ω=5、I 2=3.5A 、θ=27°(3)ω=2π、I 2=7A 、θ=0°(4) ω=2、I 4=1.4A 、θ=142.5°4i =2sin(2t +142.5°)2.(1)φ=0°,1u 、2u 同相 (2)φ=-90°,1u 滞后2u 90°(3)φ=165°,1i 超前2i 165°(4)φ=105°,1i 超前2i 105° 3.5、6、8错误(正弦量不等于其相量);3、9错误(有效值等于正弦量(相量));7错(指数形式相量缺j )。

相关文档
最新文档