电工技术习题解
《电工与电子技术》习题册习题解答

《电工与电子技术》习题册习题解答习题与解答电工电子教研室第一章:直流电路一、单项选择题1.如题1图,已知U=220V,I=-1A,则元件消耗的功率P为(C)A.220WB.0WC.-220WD.不能确定某2.直流电路如题2图所示,电流I应等于(A)A.7AB.4AC.3AD.1A某3.如题3图,Vi=3V,则点1的电位φ1为(B)A.-6VB.1.5VC.3VD.-1.5V某4.直流电路如题4图所示,Uab=(C)A.-1VB.0VC.1VD.2V5.理想电流源的外接电阻逐渐增大,则它的端电压(A)A.逐渐升高B.逐渐降低C.先升高后降低D.恒定不变6.设60W和100W的电灯在220V电压下工作时的电阻分别为R1和R2,则R1和R2的关系为(A)A.R1>R2B.R1=R2C.R1<R2D.不能确定某7.电路如题7图所示,开关S从断开状态合上以后,电路中物理量的变化情况是(A)A.I增加B.U下降C.I1减少D.I不变某8.题8图所示电路,如电阻R1增大,则电流表○A的读数(A)A.增大B.减小C.不变D.不定题8图2某9.一个由线性电阻构成的电器,从220V的电源吸取1000W的功率,若将此电器接到110V的电源上,则吸取的功率为(A)A.250WB.500WC.1000WD.2000W10.题10图示电路中,A、B端电压U=(A)A.-2VB.-1VC.2V题10图D.3V11.题11图中电流I为(C)A.1AB.2AC.-1AD.-2A题11图某12.直流电路如题12图所示,Uab等于(C)A.-2VB.-1VC.1VD.2V13.把题13图1所示的电路用题13图2所示的等效电压源代替,该等效电压源的参数为(B)。
A.E0=1V,R0=2ΩB.E0=2V,R0=1ΩC.E0=2V,R0=0.5ΩD.E0=1V,R0=1Ω题13图14.将题14图电路化简为一个电压源US和电阻RS串联的最简等效电路,其中US和RS分别为(D)=2V,RS=1Ω=1V,RS=2Ω=2V,RS=0.5Ω=1V,RS=0.5Ω题15图15.在题15图示电路中,已知:E=9V,Ik=6mA,当电压源E单独作用时,通过RL的电流是1mA,那么当电压源E和电流源Ik共同作用时,通过电阻RL的3电流IL是(A)。
(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。
电工技术第3章课后习题及详细解答

第3章单相正弦电路分析已知正弦电压(V)、(V),则u1与u2的相位差为,是否正确?为什么?分析讨论相位差问题时应当注意,只有同频率正弦量才能对相位进行比较。
这是因为只有同频率正弦量在任意时刻的相位差是恒定的,能够确定超前、滞后的关系,而不同频率正弦量的相位差是随时间变化的,无法确定超前、滞后的关系,因此不能进行相位的比较。
解不正确。
因为u1的角频率为ω,而u2的角频率为2ω,两者的频率不同,相位差随时间变化,无法确定超前、滞后的关系,因此不能进行相位的比较。
已知某正弦电流的有效值为10 A,频率为50 Hz,初相为45°。
(1)写出该电流的正弦函数表达式,并画出波形图;(2)求该正弦电流在s时的相位和瞬时值。
解(1)由题设已知正弦电流的有效值A,频率Hz,初相。
由频率f可得角频率ω为:(rad/s)所以,该电流的正弦函数表达式为:(A)波形图如图所示。
(2)s时的相位为:(rad)瞬时值为:(A)已知正弦电流(A)、(A),试求i1与i2的振幅、频率、初相、有效值和相位差,并画出其波形图。
解i1与i2的振幅分别为:(A)(A)频率分别为:(Hz)初相分别为:有效值分别为:(A)(A)i1与i2的相位差为:说明i1超前i2。
波形图如图所示。
图习题解答用图图习题解答用图设,,试计算、、AB、。
分析复数可用复平面上的有向线段、代数型、三角函数型和指数型(极坐标型)等形式表示。
复数的加减运算就是将实部和虚部分别进行加减,因而采用代数型比较方便。
复数的乘法运算就是将模相乘而辐角相加,复数的除法运算就是将模相除而辐角相减,因而采用指数型(极坐标型)比较方便。
解写出下列各正弦量所对应的相量,并画出其相量图。
(1)(mA)(2)(A)(3)(V)(4)(V)分析用相量来表示正弦量,就是用一个复数来反映正弦量的振幅(或有效值)和初相,即用相量的模来代表正弦量的振幅(或有效值),用相量的辐角来代表正弦量的初相。
《电工学-电子技术B》习题解答

《电子技术》习题与解答第二章:半导体二极管和三极管、第三章:基本放大电路一、单项选择题*1.若用万用表测二极管的正、反向电阻的方法来判断二极管的好坏,好的管子应为( C )A 、正、反向电阻相等B 、正向电阻大,反向电阻小C 、反向电阻比正向电阻大很多倍D 、正、反向电阻都等于无穷大 *2.电路如题2图所示,设二极管为理想元件,其正向导通压降为0V ,当U i =3V 时,则U 0的值( D )。
A 、不能确定B 、等于0C 、等于5VD 、等于3V**3.半导体三极管是具有( B )PN 结的器件。
A 、1个 B 、2个 C 、3个 D 、4个5.晶体管的主要特性是具有( D )。
A 、单向导电性B 、滤波作用C 、稳压作用D 、电流放大作用 *6.稳压管的稳压性能是利用PN 结的( D )。
A 、单向导电特性 B 、正向导电特性 C 、反向截止特性 D 、反向击穿特性8.对放大电路进行动态分析的主要任务是( C ) A 、确定静态工作点QB 、确定集电结和发射结的偏置电压C 、确定电压放大倍数A u 和输入、输出电阻r i ,r 0D 、确定静态工作点Q 、放大倍数A u 和输入、输出电阻r i ,r o *9.射极输出器电路如题9图所示,C 1、C 2足够大,对输入的交流信号u 可视作短路。
则输出电压u 0与输入电压u i 之间的关系是( B )。
A 、两者反相,输出电压大于输入电压B 、两者同相,输出电压小于且近似等于输入电压C 、两者相位差90°,且大小相等D 、两者同相,输出电压大于输入电压 *11.在共射极放大电路中,当其他参数不变只有负载电阻R L 增大时,电压放大倍数将( B )A 、减少B 、增大C 、保持不变D 、大小不变,符号改变 13.在画放大电路的交流通路时常将耦合电容视作短路,直流电源也视为短路,这种处理方法是( A )。
题2图题9图A 、正确的B 、不正确的C 、耦合电容视为短路是正确的,直流电源视为短路则不正确。
电工与电子技术习题参考答案第9章

第9章时序逻辑电路习题解答9.1 d R端和d S端的输入信号如题9.1图所示,设基本RS触发器的初始状态分别为1和0两种情况,试画出Q端的输出波形。
题9.1图解:9.2 同步RS触发器的CP、R、S端的状态波形如题9.2图所示。
设初始状态为0和1两种情况,试画出Q端的状态波形。
题9.2图解:9.3 设主从型JK触发器的初始状态为0,J、K、CP端的输入波形如题9.3图所示。
试画出Q端的输出波形(下降沿触发翻转)。
解:如题9.3图所示红色为其输出波形。
第9章时序逻辑电路225题9.3图9.4 设主从型JK触发器的初始状态为0,J、K、CP端输入波形如题9.4图所示。
试画出Q端的输出波形(下降沿触发翻转)。
如初始状态为1态,Q端的波形又如何?解:如题9.4图所示红色为其输出波形。
题9.4图9.5 设维持阻塞型D触发器的初始状态为0,D端和CP端的输入波形如题9.5图所示,试画出Q端的输出波形(上升沿触发翻转)。
如初始状态为1态,Q端的波形又如何?解:如题9.5图所示红色为其输出波形。
第9章时序逻辑电路226题9.5图9.6 根据CP时钟脉冲,画出题9.6图所示各触发器Q端的波形。
(1)设初始状态为0;(2)设初始状态为1。
(各输入端悬空时相当于“1”)题9.6图解:第9章时序逻辑电路2279.7 题9.7图所示的逻辑电路中,有J和K两个输入端,试分析其逻辑功能,并说明它是何种触发器。
题9.7图=⋅⋅⋅=⋅+⋅解:由图得D Q F J Q Q F J QJ K Q n D Q n+10 0 0 0 00 0 1 1 10 1 0 0 00 1 1 0 01 0 0 1 11 0 1 1 11 1 0 1 11 1 1 0 0此电路为D触发器和与非门组成的上升沿触发的JK触发器。
9.8 根据题9.8图所示的逻辑图和相应的CP、d R、D的波形,试画出Q1和Q2端的输出波形。
设初始状态Q1=Q2=0。
题9.8图解:第9章时序逻辑电路2289.9 试用4个D触发器组成一个四位右移移位寄存器。
《电工电子技术》习题答案

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。
电工技术习题答案第5、6章 习题
第5章 习题解答5.1 在图5.1所示电路中,12100V,1,99,10F E R R C μ==Ω=Ω=,试求:(1)S 闭合瞬间,各支路电流及各元件端电压的值;(2)S 闭合后到达稳定状态时中各电流和电压的值;(3)当用电感元件L =1H 替换电容元件后再求(1),(2)两种情况下各支路的电流及各元件端电压的值。
解:(1)S 闭合瞬间,由于电容C 的电荷0)0(,0C 0==-u q ,所以0)0()0(C C ==-+u u ,即C 可视为短路,2R 被短接,20i =。
此时(2)S 闭合后,电路达到稳定状态时,由于E 为直流电动势,所以C 视为开路,则10i =1R 11A 11V u iR ==⨯Ω=2C R 21A 9999V u u iR ===⨯Ω=(3)当用电感元件替换电容元件后,S 闭合瞬间,由于S 闭合前电感中电流为零,即L (0)0i -=,且电感元件中电流不能跃变,所以L L 1(0)(0)0i i i +-===电感在S 闭合瞬间L 视为开路,所以此时212100V1A 199E i i R R ====+Ω+Ω1R 11A 11V u iR ==⨯Ω=2R 21A 9999V u iR ==⨯Ω=11100V100A 1E i i R ====Ω2R C (0)0u u +==212100V1A199E i i R R ====+Ω+Ω1R 1100A 1100Vu iR ==⨯Ω=22L R 99V u u ==S 闭合后,且电路达到稳定状态时,在直流电动势E 作用下,电感元件L 视为短路,则2R 被短路。
所以,11100V 100A 1E i i R ====Ω 20i = 2L R 0u u ==1R 1100A 1100V u iR ==⨯Ω=5.2 在图5.2所示电路中,已知126V,6A ,3E I R R ====Ω。
当电路稳定后,在t =0时将两个开关同时闭合。
电工技术II练习册答案1
习题1——电路模型和电路定律1-1 根据图示参考方向,判断各元件是吸收还是发出功率,其功率各为多少?解:元件1吸收10W ;元件2吸收10W ;元件3发出10W ;元件4发出10W ; 1-2 各元件的条件如图所示。
(1)若元件A 吸收功率为10 W ,求I a ; (2)若元件B 产生功率为(-10 W),求U b ; (3)若元件C 吸收功率为(-10 W),求I c ;(4)求元件D 吸收的功率。
解:I a =-1A;U b =-10V; I c =-1A; P =-4mW.1-3某直流电源的额定功率为P N =200W ,额定电压为U N =50V ,内阻R 0=0.5Ω,负载电阻R 可以调节,如图所示,试求:(1) 额定状态下的电流及负载电阻; (2) 空载状态下的电压; (3) 短路状态下的电流。
解:(1) P N =U N ×I N ----> I N =4A; E= U N + R o ×I NI N =E /(R o +R )(2) U =E= U N + R o ×I N (3) I st =E /R 01-4 某有源支路接在U =230V 的电源上,电路如下图所示,支路电阻为R 0=0.5Ω,测得电路中的电流I =10安培。
求:(1)该有源支路的电动势E ;(2)此支路是从电网吸收电能还是向电网输送电能? 解:(1)E= U + R o ×I(2)P =U ×I >0, 输送R 0- E+RR 0 + U I1-5 求图示各电路中电压源流过的电流和它发出的功率。
1-6 (1)求图(a)电路中受控电压源的端电压和它的功率;(2)求图(b)电路中受控电流源的电流和它的功率;解:U1=3×4;I2=5/101-7 求图示各电路中的U ab,设端口a、b均为开路。
解:(a)U ab=-2+4=2V(b)U ab=2+8=10V(c)i=5/10U ab=3i+10i(d)U ab=-3+5×1=2V习题2——等效电路分析方法2-1 求各电路的等效电阻R ab。
《电工电子技术》(曹建林) 习题详解:第8章
第8章习题详解四、分析计算题1、用代数法化简下列逻辑函数。
(1).Y=AB +AC +AB C(2).Y=ABC +B C +A C (3).Y=AB C ++B C解:(1)Y=AB +AC +AB C= A B A C ABC ++++ =(11)(1)A BC B AC C +++++ =A B C ++ =ABC(2)Y =ABC +B C +A C=()A B C A B C +++gg =A B A B C ⎡⎤+++⎣⎦g=1C g=C(3) Y=AB C ++B C=AB C B C +gg =()A B C B C ++g g=A C B C B C ++gg g =A C B C B C ++gg g =()B C C A C ++g g=1B A C +g g =B A C +g2、已知A 、B 、C 的波形如题图所示。
试分析Y 1、Y 2、Y3、Y 4的输出波形。
解:Y1=ABCY2=A B C ++Y3=A B C g g Y4=A B C ++3、分析题图8.2所示逻辑图的功能。
(1)写出函数Y 的逻辑表达式;(2)将函数Y 化为最简逻辑“与或”表达式式; (3)列出真值表。
解: Y=A B A A B B +++++ =()()A B A A B B ++++g =()()AB A AB B ++g =()()A B A B ++g=AB AB + 同或逻辑---相同为1,不同为0A B Y0 0 1 0 1 0 1 0 0 1114、分析题图8.3所示电路的逻辑功能。
(1)写出与电路对应的输出函数的表达式,并变换成与或式; (2)列出真值表。
解:Y=AB AB + 异或逻辑---相同为0,不同为1A B Y0 0 0 011图8.2AB≥≥≥≥Y1&≥1&A BY5、设计一多数表决电路。
要求A、B、C三人中只要有半数以上同意,则表决就能通过。
但A 还具有否决权,即只要A 不同意,即使多数人意见也不能通过(要求用最少的与非门实现)。
电工技术(第四版高教版)思考题及习题解答:第五章 三相交流电路 席时达 编.doc
第五章 三相交流电路 5-1-1 在图5-1中,如果发电机的转子逆时针旋转,三相电动势的相序如何?[答] 相序为1→3→2。
5-1-2 已知星形联接的三相电源中u 23=2202sin(ωt -90°)V ,相序为1→2→3。
试写出u 12 、u 31U 、u 1、u 2 、u 3的表达式。
[答] u12= 2202sin(ωt -90°+120°)V= 2202sin(ωt +30°)Vu31= 2202sin(ωt -90°-120°)V= 2202sin(ωt -210°)V=2 220sin(ωt +150°)Vu1= 2202/3sin(ωt +30°-30°)V= 1272sin ωt Vu2 = 1272sin(ωt -120°)Vu3= 1272sin(ωt -240°)V = 1272sin(ωt +120°)V5-2-1 若三相负载的阻抗相等,即|ZU |=|ZV |=|ZW |,能否说这三相负载一定是对称的呢?为什么?[答] 仅三相负载的阻抗相等,不能说这三相负载一定是对称的,还必须三相负载的阻抗角也相等,才能说这三相负载是对称的。
5-2-2 试判断下列结论是否正确:(1) 当负载作星形联接时,必须有中性线;(2) 当负载作星形联接时,线电流必等于负载相电流;(3) 当负载作星形联接时,电源线电压必为各相负载电压的3倍[答] (1) 不对,当负载作星形联接时,如果三相负载对称,就不需要中性线。
思考题解答 图5-1 U 2 U 1V 1 V 2 W 1W 2ωe 1e 2 e 3(2) 对的。
(3) 当负载作星形联接时,如果接有中性线,则电源线电压必为负载相电压的3倍;但如果没有接中性线,且三相负载又不对称,则电源线电压就不是负载相电压的3倍。
故该结论是错的。
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1 电工技术习题解 P26 1.5.1 在图1.01中,五个元件代表电源或负载。电压和电流的参考向如图所示,今通过实验测量得知: I1=-4A I2=6A I3=10A U1=140V U2=-90V U3=60V U4=-80V U5=30V 解:(1)1、2为电源,3、4、5为负载
(2)
(3)P1=140×4=560W P2=90×6=540W P3=60×10=600W P1+P2=P3+P4+P5 功率平衡 P4=80×4=320W P5=30×6=180W 1.5.2 在图1.02中,已知I1=3mA,I2=1mA。试确定电路元件3中的电流I3和其两端的电压U3,并说明是电源还是负载。校验整个电路的功率平衡。 解:I3=I2-I1=1-3=-2mA U3=I1×10+30=3×10+30=60V 元件3为电源 30×3×10-3+(3×10-3)2×10×103+(1×10-3)2×20×103 =80×1×10-3+60×2×10-3 功率平衡。
1.7.1 求图示电路中A点的电位。 解:
1.7.3 在开关断开和闭合时试求A点的电位。 解:(1)S断开时:
(2)S闭合时: 1.
-U4+ -U5+ + U1 - + U3 -
- U2 +
I1 I3 I2
+U4- -U5+ + U1 - + U3 -
+ U2 -
I1 I3 I2
10k20k30V80V+ - +
- UU
I1 I2
+U3 -
I3
1Ω 2Ω
4Ω +3V- + 6V-
I 5V611611123=+=-+IVAIAA
-12V
+12V 3KΩ 3.9KΩ
20kΩ S
I A 5.84V12200.8922012mA892.0209.332112=-+=---AAVIV
I
1.96V123.9203.9A=+=V 2
V3.14020550)--1050020 550)-- 1050AAAA321A3A2A1VVVVIIIVIVIVI(=(1.7.4 求A点的电位。 P68 2.3.5 试用电压源电流源等效变换的方法求电流I。
-50V
A +50V 10Ω I1
20Ω 5Ω I3
I2
– 8V + –
2
2V + 2
I 2
A1A22228I
+2V – 2
2 I 4A 2
6V3 + –
1 2 I 12V
6
2A 1
I 2
1 2A 2A 3 6 1 +2V – 3 25A 10A A 15321III
2.5.3 用结点电压法求电压U,并计算理想电流的功率。 2.6.1 (1) 当开关S合在a点时求电流I1,I2,I3;(2)开关S合在b点时,利用(1)的结果用叠加原理求电流I1,I2,I3。 解:(1)S在a点时: KCL:
KVL: 求解:
(2)S在b点时:只有20V电源起作用时:
115.2W28.844 28.8V12.81644 V8.128141414164SS====+=+UPUUUS
4Ω 4Ω 4Ω 8Ω
8Ω 4A
+ 16V - +
U - +
US -
4Ω 8Ω
4A
+ 16V - +
U -
4Ω
2Ω 2Ω 4Ω
+ 130V -
+ 120V -
+ 20V -
a b S
I1 I3 I2 0321III
0120240130242313=-+=-IIII
A24224242220 A 44244242220 V64242220"3"1"2III
A27225 A 16610 A 11415321III2Ω 2Ω 4Ω
I1“ I3“ I2“ + 20V - 4
2.6.3 用叠加原理计算电路中各支路中的电流及各元件两端的电压,并说明功率关系。 解:
2.7.6 用戴维宁定理和诺顿定理计算电路中R1中的电流。 解:戴维宁定理
诺顿定理:
I4 10A + 10V-
2Ω 1Ω
5Ω 4Ω
IS
I1
I5 IV + VS
- +
V5
-
+ V1
- +
V4
- + VV
-
+V2- AIAIAIAIIVS4415)41(510101442510041410101416141010144A10100541
W64416 V161441014410W 40410 V10100W20210 V10100W3666 V6161411014410W2001020 20V21002W 3601036 V3641410)41412(1044445555111122S2SIVPVIVPVVIVPVVIVPVIVPIVIVPVVVVVSSSS取用发出R1=9Ω R2=4Ω
R3=6Ω R4=2Ω
I 2A
+ - U=10V
I1
A154.04924 V242100112020RREIR RIRUUER2=4Ω
R3=6Ω R4=2Ω I 2A
+ - U=10V
+ - UO
R2=4Ω R3=6Ω R4=2Ω I 2A
+ - U=10V
IS
A154.05.0494A 5.04201010SSIRRRIREI 5
2.7.9 如图所示的电路中,当R=4Ω时,I=2A。求R=9Ω时I=? 解:
P96 3.2.1 图示电路在换路前已达到稳定状态,试求换路后其中的电流i(0+)和i(∞)。 解:(a)
(b)
(C) (d)
R1=2Ω + U1 - IS R2=2Ω R3=2Ω R I a b R4=2Ω + U2 -
A19110V10)14(2)( 12222000I
RRIERREIR
A326)(A5.1321)0(222)0( )0(A 326)0(iiiiiLLL
2Ω2Ω
LS
6V+ - i
t=0 iL
t=0 S
2Ω
2ΩC6V
i + - +
uC -
A5.146)(V02662)0(6)0( )0( V6)0(i
uiuuCCC
SL12Ω6A
L2
t=0 i iL1
iL2 A0)(A606)0()0()0( )0( A0)0( )0( A6)0(212211i
iii
iiiiLLLLLL
t=0 + -
S2Ω6VC2Ω2Ωi + uC - A12226)(A75.02236 22)0(6)0( )0( V36222)0(i
ui
uu
CCC