Cтраница 3
Напишем уравнения для узловых потенциалов схемы, содержащей, например, пять узлов. [31]
Решению уравнений с узловыми потенциалами путем последовательного исключения узловых потенциалов можно поставить в соответствие преобразование схемы - последовательное исключение узлов. [32]
Число неизвестных в методе узловых потенциалов равно числу уравнений, которые надо составить для схемы по первому закону Кирхгофа. [33]
Это важное достоинство базиса узловых потенциалов значительно упрощает программы схемотехнического моделирования. [34]
Число неизвестных в методе узловых потенциалов равно числу уравнений, которые надо составить для схемы по первому закону Кирхгофа. Метод узловых потенциалов, как и метод контурных токов, является одним из основных расчетных приемов. В том случае, когда число узлов без единицы меньше числа независимых контуров в схеме, данный метод является более экономичным, чем метод контурных токов. [35]
Рассмотрим примеры использования метода узловых потенциалов и метода контурных токов. [36]
Число неизвестных в методе узловых потенциалов равно числу уравнений, которые необходимо составить для схемы по первому закону Кирхгофа. [37]
Рассмотрим примеры использования метода узловых потенциалов и метода контурных токов. [38]
Применение системы уравнений для узловых потенциалов особенно эффективно, когда число ветвей увеличивается за счет ряда параллельных соединений. Так, в случае цепи с двумя узлами ( рис. 2 - 18) напряжение между ними определяется из одного уравнения. [39]
Для расчета токов методом узловых потенциалов, кроме первого закона Кирхгофа, применяется обобщенный закон Ома. [40]
Число неизвестных в методе узловых потенциалов равно числу уравнений, которые необходимо составить для схемы по первому закону Кирхгофа. В том случае, когда число узлов без единицы меньше числа независимых контуров в схеме, данный метод является более экономным, чем метод контурных токов. [41]
В соответствии с методом узловых потенциалов для уменьшения числа неизвестных один из узлов принимают в качестве опорного и потенциал этого узла считают равным нулю. Тогда напряжение между любым узлом k и опорным равно Uko ф - ф фл. [42]
Число неизвестных в методе узловых потенциалов равно числу уравнений, которые необходимо составить для схемы по первому закону Кирхгофа. [43]
![]() |
Эквивалентные преобразования пассивных цепей. [44] |
Следует отметить, что метод узловых потенциалов имеет существенное преимущество по сравнению с методом контурных токов, состоящее в том, что здесь не требуется предварительно искать систему независимых контуров. Это обстоятельство упрощает программную реализацию данного метода. [45]