Cтраница 3
Последовательное соединение активного и емкостного сопротивлений.| Параллельное соединение активного и емкостного сопротивлений. [31] |
Все расчеты электрических цепей, содержащих последовательное или параллельное соединение активного и емкостного сопротивлений, следует делать подобно тому, как это было показано аля цепей с активным и индуктивным сопротивлениями. [32]
Дерево и следы независимых сечений схемы. [33] |
Для расчета электрических цепей часто пользуются понятием матрицы сечений. Сечением называется некоторая замкнутая поверхность, пересекаемая только один раз одной ветвью дерева и по одному разу соответствующими ветвями связи. На рис. 2.9 изображена схема с семью ветвями и показаны следы четырех поверхностей, каждая из которых пересекается одной ветвью дерева ( отмечены жирными линиями) и ветвями связи. Следует составить матрицу сечений для этой схемы, которая устанавливает связь между разностями потенциалов независимых узловых пар и напряжениями на зажимах ветвей схемы. [34]
Для расчета электрических цепей несравненно удобнее граф с матрицей (10.10), так как у этого графа передачи ветвей численно равны коэффициентам уравнений, благодаря чему его построение весьма простое. [35]
Приемы расчета электрических цепей, такие, как метод узловых потенциалов или метод контурных токов, в принципе позволяют провести полный анализ стационарного режима любой электрической цепи. Однако надо иметь в виду, что радиоэлектронные устройства часто представляют собой достаточно сложные цепи с числом компонентов, превышающим несколько сотен. [36]
Для расчета электрических цепей с нелинейными электротехническими устройствами последние необходимо представить в виде нелинейных схем замещения. В простейшем случае элементами нелинейной схемы замещения являются нелинейные резистивные элементы. [37]
Кроме расчета электрических цепей часто возникают задачи их анализа, которые бывают также весьма разнообразными. Так, иногда требуется установить характер изменения значений различных величин или соотношений между ними при изменении параметров цепи. [38]
Для расчета электрических цепей разработаны специальные методы исходя из законов Кирхгофа. Наиболее распространенными из них являются метод контурных токов и метод узловых потенциалов. [39]
Для расчета электрических цепей применяют законы Кирхгофа. Первый закон Кирхгофа - сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из него. [40]
Для расчета электрических цепей наряду с законом Ома применяются два закона Кирхгофа, являющиеся следствиями закона сохранения энергии. [41]
Целью расчета электрической цепи является не только определение общего тока, но и тока в каждой ветви. [42]
Для расчета электрических цепей наряду с законом Ома применяются два закона Кирхгофа, являющиеся следствиями закона сохранения энергии. [43]
Целью расчета электрической цепи является не только определение общего тока, но и тока в каждой ветви. [44]
Для расчета электрической цепи, изображенной на рис. 3.6, методом непосредственного использования законов Кирхгофа необходимо решить систему из семи уравнений. Этот метод, являясь универсальным, имеет недостаток - он требует больших вычислений. [45]