Cтраница 3
Это объясняется тем, что при использовании уравнений узловых напряжений ток в любой ветви всегда выражается через разность двух узловых напряжений и через взаимную проводимость этих узлов, тогда как при использовании уравнений контурных токов разность узловых напряжений может быть выражена через сумму двух контурных токов и через взаимное сопротивление этих контуров не всегда, а только в том случае, когда оба рассматриваемых узла принадлежат обоим этим контурам. [31]
Аналогично на дуальной основе можно рассмотреть решение системы уравнений узловых напряжений. [32]
![]() |
Детальная структурная схема усилителя магнитофона. [33] |
Расчет характеристик многокаскадных усилителей на основе полной системы уравнений узловых напряжений или контурных токов становится очень громоздким. Заметное упрощение расчетов достигается применением методов теории линейных четырехполюсников, причем задача сводится к отысканию параметров четырехполюсника, эквивалентного рассчитываемой схеме по параметрам простейших четырехполюсников, на которые она может быть разбита. В число простейших входят четырехполюсники, эквивалентные усилительным приборам. При этом усилительный прибор описывается определенной матрицей, содержащей 4 параметра. [34]
Нетрудно видеть, что полученная система уравнений (3.44) аналогична уравнениям узловых напряжений установившегося режима работы сети. [35]
Математическое описание электрической сети возможно с использованием уравнений контурных токов, уравнений узловых напряжений или их комбинаций. [36]
Математическое описание электрической сети возможно с использованием уравнений контурных токов, уравнений узловых напряжений или их комбинацией. [37]
У-гра-фа требуется предварительное преобразование геометрии цепи в соответствии с обычными правилами составления уравнений узловых напряжений. [38]
Если же предположить, что двухполюсник А устойчив при коротком замыкании, то надо применить уравнения узловых напряжений. [39]
Если в узле k заданы Рк и Ok, то уравнение баланса реактивной мощности fe-ro узла не входит в систему уравнений узловых напряжений ( см. § 9.4), a Qk - в число зависимых переменных, определяемых при решении уравнений узловых напряжений. [40]
Здесь Wji ( p) представляют собой собственные и взаимные сопротивления в случае уравнений контурных токов или проводимости в случае уравнений узловых напряжений. Представления о сопротивлении ( импедансе) и о проводимости ( адмитансе) обобщаются введением понятия, иммитанса, поэтому юц ( р) можно называть собственными и взаимными иммитансами элементов цепи, причем под элементами цепи понимаются либо контуры, либо узлы. [41]
Расположение нулей определителя системы уравнений контурных токов D ( p) характеризует устойчивость токов цепи, а размещение нулей определителя уравнений узловых напряжений Д ( р) характеризует устойчивость напряжений цепи. Полученный здесь результат является строгим подтверждением сделанного выше вывода о том, что устойчивость токов соответствует устойчивости напряжений, и наоборот, и что поэтому уравнения контурных токов или узловых напряжений приводят к одинаковым выводам об устойчивости цепи. Изложенное позволяет сформулировать следующую теорему. [42]
![]() |
Схема с п парами зажимов. [43] |
Разделим схему N ( рис. 3 - 16) а Две подсхемы: Ny и ffz, которые соответственно описываются уравнениями узловых напряжений и уравнениями контурных токов. [44]
Таким образом, выражения возвратных разностей тоже одинаковы как при расчете по уравнениям контурных токов, так и при расчете по уравнениям узловых напряжений. [45]