2、利用叠加定理求图示电路的电流。

如题所述

解:1、电压源单独作用时,6A电流源开路。
此时单回路电路电流为i',方向为顺时针。根据KVL可得到:
1×i'+3×i'=-ri'-12,即:(4+r)×i'=-12,r=8。
因此:i'=-1(A)。此时电压u'=-3i'=-(-1)×3=3(V)。
2、电压源短路,电流源单独作用。
中间1Ω电阻电流为i",则根据KCL可得到受控源串联3Ω电阻支路的电流为:(6-i")。所以:
1×i"=-ri"+3×(6-i"),r=8。从而解得:i"=1.5(A)。
此时:u"=3×(6-i")=3×(6-1.5)=13.5(V)。
3、根据叠加定理:i=i'+i"=-2+3=1(A)。u=u'+u"=3+13.5=16.5(V)。
——题目中u是3Ω电阻的电压,不是电流;题目中的叙述存在问题。
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2、利用叠加定理求图示电路的电流。
中间1Ω电阻电流为i",则根据KCL可得到受控源串联3Ω电阻支路的电流为:(6-i")。所以:1×i"=-ri"+3×(6-i"),r=8。从而解得:i"=1.5(A)。此时:u"=3×(6-i")=3×(6-1.5)=13.5(V)。3、根据叠加定理:i=i'+i"=-2+3=1(A)。u=u'+u"=3+13.5=16.5(...

利用叠加定理求图示电路的电流
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如何用叠加定理求图示电路的电流I及1Ω电阻消耗的功率?
解:叠加定理只能用来计算电压、电流,不能用于电功率的计算。1、电压源单独作用时,电流源开路。此时电源外电路的总电阻为:R=1\/3+(1+3)∥(2+6)=1\/3+8\/3=3(Ω)。电源输出电流为:I'=3\/R=3\/3=1(A),则(1+3)电阻支路的电压为:U=3-I×(1\/3)=3-1×(1\/3)=8\/3...

用叠加定理计算下图所示电路的电流I和电压U
(1)电压源单独作用,电流源开路:I1 = 120 \/ (6 + 3\/\/6) = 15A U1 = (120 * 2\/8) * 4\/6 = 20V (2)电流源单独作用,电压源短路:I2 = 0.5 * 12 * 3\/9 = 2A U2 = - 12 * 0.5 * 4 = - 24V (3)合并:I = I1 + I2 = 17A U = U1 + U2 = - 4V 电源...

用叠加定理求图示电路中的电流I。(I = I’+ I’’ =1+(-0.25) =0.75...
答案是对的。叠加定理,是分开考虑每一个电压源所起的作用,当考虑一个电压源时,另一个电压源视为短路,当考虑20v电源时,视15v电压源短路,I′=20\/(4+12Ⅱ12)\/2=1A,当考虑15v电压源时,视20v电压源短路,l″=-15\/(12+4Ⅱ12)*4\/(4+12)=-0.25A,则,I=l′+I"=1-0.25=0.75A...

用叠加定理求图示电路中电流
叠加法时,电压源可以看成短路,电流源可以看成是开路。即,当只有电压源工作时,I1=9\/(3+6)=1(图中电流源开路,无电流)当只有电流源工作时,I2=3*2\/(6+3)=2\/3 当两个电源共同作用时,I=I1+I2=5\/3 注意:只有线性系统才能用叠加的方法计算。

试用叠加定理求图示电路中的电流I
2+4)=4(V)。所以:I'=Uab\/4=4\/4=1(A)。2、电流源单独作用时,电压源短路,下图:Uac=6×[2∥(4∥4+2)]=6×4\/3=8(V)。Ibc=Uac\/(4∥4+2)=8\/4=2(A)。Uab=Ibc×(4∥4)=2×2=4(V)。I"=Uab\/4=4\/4=1(A)。3、叠加:I=I'+I"=1+1=2(A)。

利用叠加定理求图示电路的电压和电流
叠加原理就是每个电源单独作用的效果之和就是合并作用的结果。电流源单独作用时:(10Ω与5Ω分流得1\/3):I=2×1\/3=2\/3(A),(剩下的电流乘以 5Ω):U=5×(2-2\/3)=20\/3(V)电压源单独作用时:(电流是电源电流的一半):I=-20\/(10+5)\/2=-2\/3(A),负号表示方向与...

应用叠加原理求解图示电路中电流
解:1、36V电压源单独作用时,9A电流源开路,上图。I'=-36\/(12+6)=-2(A)。2、9A电流源单独作用时,36V电压源短路,下图。I"=9×(12∥6)\/6=9×12\/(12+6)=6(A)。3、叠加定理:I=I'+I"=-2+6=4(A)。

用叠加定理求图中所示电路中电流
解:1、Us=36V单独作用时,3A电流源开路。I'=Us\/(3+6)=36\/9=4(A)。2、Is=3A单独作用时,Us短路。3Ω与6Ω电阻并联,端电压为:U=3×(3∥6)=6(V)。I"=U\/6=6\/6=1(A)。3、叠加:I=I'+I"=4+1=5(A)。

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