电工与电子技术课后习题答案

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《电工与电子技术》习题册习题解答

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《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)。

电工与电子技术课后习题答案

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2-2 试用电压源与电流源等效变换的方法计算题图2-2中3Ω电阻中的电流I 。

a bcde f22224453A6V 20I题题2-2a bcde f2224453A6V 20I解题图12(a)cde f2224453V20I解题图12(b)V 12cde f24453V20I解题图12(c)4V 12c de f24453I解题图12(d)4A3A5cde f2453I解题图12(e)2A2c de f2453I解题图12(f)2V 4e f453I 解题图12(g)V44e f453I解题图12(h)4A1ef8I解题图12(i)A128I解题图12(j)2V2解:根据题目的要求,应用两种电源的等效变换法,将题图2-2所示电路按照解题图12所示的变换顺序,最后化简为解题图12(j)所示的电路,电流I 为A2.0822I注意:(1) 一般情况下,与理想电流源串联的电阻可视为短路、而与理想电压源并联的电阻可视为开路。

故题图2-2所示电路最左边支路中的2Ω电阻可视为0;(2)在变换过程中,一定要保留待求电流I 的支路不被变换掉;(3)根据电路的结构,应按照a-b 、c-d 、e-f 的顺序化简,比较合理。

2-3 计算题图2-3中1Ω电阻上的电压U ab 。

ab6.06412.0V2ab U V15题题2-32.01V2V15ab U a b解题图13(a)32.01V2V15ab U a b3解题图13(b)2.01ab U a b3A5A 10解题图13(c)1ab U abA1518.0解题图13(d)1ab U ab18.0V8.2解题图13(e)解:该题采用两种电源的等效变换法解题比较简便。

按照解题图13的顺序化简,将题图2-3所示的电路最后化简为解题图13(e)所示的电路,根据电阻串联电路分压公式计算电压U ab 为V 37.2118.08.2Uab2-5 应用支路电流法计算题图2-5所示电路中的各支路电流。

电工与电子技术课后习题答案习题

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习题3(电工部分)3-1 有日光灯120只,每只功率W 40=NP ,额定电压V 220=NU。

若接在电压为V 220V/380的三相四线制电源上,问日光灯应如何连接?当全部灯都点亮时,其线电流与相电流是多少?解:由于日光灯的额定电压与电源的相电压相同,故应将日光灯平均分成三份,每份接在相线与零线之间以星形形式接在三相电源上当全部灯点亮时,每只灯的电阻为4022022==P U R W=1210每相负载为401210===C B A R R R W=25.30由于负载为星形联结,线电流与相电流相等,故A27.725.30220====A Pp l R U I I 3-2 三相对称负载的额定电压V 380=NU,每相负载的复数阻抗W +=87.26j 87.26Z ,三相四线制电源,其相电压V )30sin(2220°-=t u A w 。

①此三相负载应如何接入三相电源中?②计算负载的相电流和线电流;③画出相量图。

解:①根据负载的额定电压可知,三相负载应以三角形的形式接入三相电源。

如题3-2图所示。

②三相电源的线电压为V38032203=´==P l U U 负载为三角形联结时,其相电压等于电源的线电压,故负载的相电流为40盏40盏40盏AB C N题3-1图2287.2687.26380+==ZUI lP A 10= 线电流为A 32.171033=´==P l I I ③ 电压与电流的相量图如题3-2图(a )3-3 三相交流电路如题3-3图所示。

电源线电压V )30sin(2380°+=t u AB w ,三相负载W =10A Z ,W -=8j 6B Z ,W +=5j 66.8C Z ,计算线电流A I、B I 、C I 、中线电流N I 及三相负载的有功功率,并画出相量图。

解:线电压AB u 的相量为V 30380°Ð=AB U,则相电压A u 的相量为 V 022030303380°Ð=°-°Ð=A U根据对称性可得其它两相电压为V 120220°-Ð=B UV 120220°Ð=C U 则所求的电流为A 022100220°Ð=°Ð==A A A Z U IA UAB I A IAB UBC ICA IB IC I题3-2图(a)AB UBC UCA U ABCZZZ题3-2图B IA IC IAB IBC I CA IA 87.662213.53101202208j 6120220°-Ð=°-а-Ð=-°-Ð==B B BZ U IA902230101202205j 66.8120220°Ð=°Ð°=+°Ð==CC CZ U I°Ð+°-Ð+°Ð=++=902287.6622022C B A N I I I IA 31.369.3077.1j 64.3022j 23.20j 64.822°Ð=+=+-+= C C CB B B A A A I U I U I U P j j j c o s c o s c o s ++=°´´+°-´+°´=30cos 22220)13.53cos(222200cos 22220 KW 94.11=或 66.8226221022222222´+´+´=++=C CB BA AR I R I R I P KW 94.11=3-4 三相交流电路如题3-4图所示,电源线电压V 380=l U 。

电工与电子技术之电工技术课后答案完整版

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电工与电子技术之电工技术课后答案完整版第1章电路的基本概念和基本定律1-1 试求图1-1所示电路的电压U ab和U ba。

图1-1解(a)电压U的参考方向如图所示,已知U=10V,故有U ab=U=10VU ba=-U ab=-U=-10V(b)直流电压源的电压参考方向如图所示,故有U ab=5VU ba=-U ab=-5V1-2根据图1-2所示的参考方向和电压、电流的数值确定各元件电流和电压的实际方向,并计算各元件的功率,说明元件是吸收功率还是发出功率。

(a)(b)(c)(d)图1-2解 (a)因为电流为+2mA,电压为+5V,所以电流、电压的实际方向与参考方向相同。

电阻元件的功率为P=UI=5×2×10-3=10×10-3=10Mw电阻元件的电压与电流取关联参考方向,计算结果P>0,说明电阻元件吸收功率。

(b)因为电流、电压随时间t按照正弦规律变化,所以当电流i>0、电压u>0时,它们的实际方向与参考方向一致;当电流i<0、电压u<0时,它们的实际方向与参考方向相反。

电阻元件的功率为p=ui=5sin(ωt)×sin(ωt)=5sin2(ωt)W电阻元件的电压与电流取关联参考方向,计算结果p>0,说明电阻元件吸收功率。

(c)因为电流为-2mA,所以电流的实际方向与参考方向相反;电压为+5V,所以电压的实际方向与参考方向相同。

直流电压源的功率为P=UI=5×(-2×10-3)=-10×10-3=-10mW直流电压源的电压与电流取关联参考方向,计算结果P<0,说明直流电压源发出功率。

(d)因为电流为+2A,电压为+6V,所以电流、电压的实际方向与参考方向相同。

直流电流源的功率为P=UI=6×2=12W直流电流源的电压与电流取非关联参考方向,计算结果P>0,说明直流电流源发出功率。

电工与电子技术(课后答案)

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电工与电子技术(课后答案) 习题 1—5 习题 1…………………………….P 2/55 习题 2…………………………….P 18/55 习题 3…………………………….P 34/55 习题 4…………………………….P 41/55 习题 5…………………………….P 52/55
E1 4V
R2
5
取顺 定律可列方程
5
题1-4图(a)
时针为循行方向, 则由基尔霍夫电压
I ( R1 R2 ) U1 E1
代入数值可得
I
U 1 E1 10 4 1A R1 R2 24
对于右边的开口电路,由于 I 0 ,故 R3 上的压降为零,则还是取顺时针为循行方向,由基尔霍夫电压定律
故 2A 电流源两端的电压为
故是发出功率,是电源元件。
E=10V I=-2A (a) U=10V I=-2A (b) 题1-2 图
I=-1A 元件 U=-1V (c)
I=-1A 元件 U=1V (d)
;②计算图 b 中 I 、 US 、 1-3 题 1-3 为某些电路的一部分,①计算图 a 中的 I x 、 I x 、 I x 及R 。
I1 I 3 I 5 I I I 2 5 4 I1R1 I 3 R3 E1 I R I R I R 0 4 4 5 5 3 3 I 2 R2 I 4 R4 E2
代入数值:
I 1 I 3 I 5 I I I 2 5 4 5 I1 20 I 3 45 20 I 42 I 2 I 0 3 4 5 3I 2 42 I 4 48
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4 / 55
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电工与电子技术于宝琦主编第一章课后习题答案

电工与电子技术于宝琦主编第一章课后习题答案

1-1、根据图1-40示参考方向,判断元件是吸收还是发出功率,其功率各为多少?图1-40 习题1-1图解:UI 为关联参考方向,5210P UI W ==⨯=0P >,吸收功率,负载性UI 为关联参考方向,5210P UI W ==⨯=0P >,吸收功率,负载性 UI 为非关联参考方向,5210P UI W =-=-⨯=-0P <,发出功率,电源性 UI 为非关联参考方向,5210P UI W =-=-⨯=-0P <,发出功率,电源性 1-2、各元件的条件如图1-41所示:(1)若元件A 吸收功率为10W ,求I a ;(2)若元件B 产生功率为(-10W ),求U b ; (3)若元件C 吸收功率为(-10W ),求I c ;(4)求元件D 吸收的功率。

10VU b10V2V图1-41习题1-2图解:UI 为非关联参考方向,1010a P UI I W =-=-⨯=,1a I A =-UI 为非关联参考方向,110b P UI U W =-=-⨯=,10b U V =- UI 为关联参考方向,1010c P UI I ==⨯=-,1c I A =- UI 为非关联参考方向,322104P UI mW -=-=-⨯⨯=-吸收的功率是-4mW 。

1-3、求图1-42所示电路中的电压U ab 。

ba) b)图1-42 习题1-3图解:(a)3121I A A ==+ 32187ab U V =-+⨯+=或1187ab U V =-⨯+=(b )6124I A A ==+ 64142ab U V =-+⨯+=或1242ab U V =-⨯+=1-4、求图1-43示电路中的电压U ac ,U ab 和电流I 。

2Ω2Ω+_2ΩU图1-43习题1-4图图1-44习题1-5图图1-45习题1-6图解:列写最大回路的KCL 方程可求I(122122)1284I +++++=-= 所以0.4I A =(212)8100ac U I V =+++-= (212)810ab U I V=+++=1-5、电路如图1-44所示。

电工与电子技术课后习题答案

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电工与电子技术课后习题答案电工与电子技术课后习题答案电工与电子技术是现代工程学科中的重要组成部分,它涉及到电力的生成、传输、分配以及电子设备的设计与应用等方面。

在学习这门课程时,课后习题是巩固知识和提高能力的重要方式。

本文将为大家提供一些电工与电子技术课后习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。

第一章:直流电路基本定律1. 电流、电压和电阻的关系是什么?答:根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的比值,即I = V/R。

2. 串联电阻的总电阻如何计算?答:串联电阻的总电阻等于各个电阻之和,即R总 = R1 + R2 + R3 + ... + Rn。

3. 并联电阻的总电阻如何计算?答:并联电阻的总电阻等于各个电阻的倒数之和的倒数,即1/R总 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn。

第二章:交流电路基本定律1. 交流电路中,电压和电流之间的相位关系是什么?答:电压和电流之间存在相位差,其大小和方向由电路元件的特性决定。

2. 交流电路中,如何计算电压和电流的有效值?答:电压和电流的有效值可以通过将其进行平方求和,再开平方根得到。

3. 交流电路中,如何计算功率?答:交流电路中的功率可以通过电压和电流的乘积得到,即P = V * I * cosθ,其中θ为电压和电流之间的相位差。

第三章:电感和电容1. 电感和电容的主要特性是什么?答:电感的主要特性是对交流电流的阻抗,而电容的主要特性是对交流电压的阻抗。

2. 如何计算电感和电容的阻抗?答:电感的阻抗为XL = 2πfL,其中f为频率,L为电感值。

电容的阻抗为XC = 1 / (2πfC),其中f为频率,C为电容值。

3. 电感和电容在交流电路中起到什么作用?答:电感和电容可以改变交流电路的相位关系,实现对电流和电压的调节和控制。

第四章:放大器1. 放大器的作用是什么?答:放大器的作用是将输入信号放大到一定的幅度,以便于后续电路的处理和应用。

《电工与电子技术》习题册习题解答

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《电工与电子技术》习题与解答第二章:正弦交流电路、第三章:三相交流电路一、单项选择题 *1.R 、L 串联的正弦交流电路如题1图所示,若u R =52sin(ωt+10°)V ,u L =52sin(ωt+100°)V ,则总电压u 为( B )。

A.5sin(ωt+45°)VB.10sin(ωt+55°)VC.52sin(ωt+110°)VD.102sin(ωt+70°)V*2.负载为三角形连接的三相电路,若每相负载的有功功率为30W ,则三相有功功率为( C )。

A. 0B.303WC. 90WD. 903W**3.某电感L 接于频率为50Hz 的正弦交流电路,设电感L=0.1H ,则该电感的感抗等于( C )。

A.3.14ΩB.0.032ΩC.31.4ΩD.314Ω*4.某三角形联接的纯电容负载接于三相对称电源上,已知各相容抗X c =6Ω,线电流为10A ,则三相视在功率( B )。

A.1800V AB.600V AC.600WD.1800W5.有关题5图示电路电流⋅I 的下列计算公式中,错误..的是( B )。

A.RU R ⋅ B.C j U C ω⋅ C.C U C j ⋅ω D.)Cj R (U ω1+⋅6.三相对称负载星形接法,若电源线电压为380V ,线电流为10A ,每相负载的功率因数为0.5,则该电路总的有功功率为( C )。

A.1900WB.2687WC.3291WD.5700W*7.纯电感元件的正弦交流电路如题7图示,已知电源的角频率为ω,其U 与I 的正确关系是( B )。

A.L I j Uω-= B.L I j Uω= C.L 1I j U ω-= D.L1I j U ω=8.题8图示电路中,u=)180t sin(U m ︒+ω,i=t sin I m ω则此电路元件是( B )。

A.电容元件B.电阻元件C.电感元件D.电阻与电感串联元件*9.已知单相交流电路中某负载无功功率为3kVar,有功功率为4 kW ,则其视在功率为( C )。

电工与电子技术课后答案曾军

电工与电子技术课后答案曾军

电工与电子技术课后答案曾军在生活中,我们往往不会很仔细地观察物体,而会忽略它的特征,那么在我们的日常生活中,常常有一些现象就是没有观察到它的特征,下面我们来看一看电工与电子技术课后后答案吧!Q:不能以物体为对象作判断物体的形状和大小的只有?A:不能。

对物体分类原则是()。

A:从小到大,由简单到复杂。

B:从高到低,由简单到繁琐、由低级到高级。

C:从左到右、由上向下。

1、按作用可分为()。

A:电力类:发电、输电、变压、控制、通信。

B:工业类:机械、汽车、建筑、船舶、航空等。

C:农业类:土壤、肥料、饲料、粮食、动物、花卉等。

D:建筑类:房屋、桥梁、塔吊、堤坝、公路、铁路等。

E:能源类:电、水、煤气、蒸汽、石油和天然气和煤等;Q:电力企业根据电力体制改革方案要求进行改制;一般将电力行业实行政企分开;实行统一调度与计划生产相结合、统一经营与集中管理相结合的管理体制;实行电力用户管理和用户用电与收费相结合的管理体制;实行统一经营和统一财务核算相结合的管理体制;实行企业内部管理和控制相结合的管理体制;实行全面预算管理相结合,以预算为核心的经济管理体制;实行计划和收支两条线管理同行政管理体制相结合的管理体制。

1、电力工业企业电力体制改革所涉及电力总量及结构等方面,均属于国家计划管理范畴。

2、电力企业按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的原则建立现代企业制度,并与国家计划实行完全独立、高度集中的管理体制。

2、按大小可分为()。

C:外观特征,由上向下。

E:价值(意义),由高到低。

Q:材料与结构材料在力学上属于什么性质?A:物理性质,力学性质包括:(1)弹性、压缩和拉伸力学;(2)弹塑性力学;(3)塑性变形与弹性相互作用;(4)压缩应力与剪切应力的相互作用;(5)断裂力学与自愈机理;(6)弹性变形与弹性损伤的动力学机制;(7)材料性能的影响因素。

A:材料特性 B:物理特性 C:力学性能 D:机械性能(机械设备中使用的材料与结构的分类)3、按形状可分为圆形、椭圆形、椭圆形。

电工与电子技术 毕淑娥 课后习题参考答案

电工与电子技术 毕淑娥 课后习题参考答案

习题11-1 在题图1-1中,已知2I A =-,5R =Ω。

求各图中的电压U 。

U+U+U+U (a)(b)(c)(d)解:(a )U 、I 关联,(2)510U IR V ==-⨯=- (b )U 、I 非关联,(2)510U IR V =-=--⨯= (c )U 、I 非关联,(2)510U IR V =-=--⨯= (d )U 、I 关联,(2)510U IR V ==-⨯=-1-2 在题图1-2中,已知2I A =-,15U V =。

计算各图元件中的功率,并说明它们是电源还是负载。

(a)(b)(c)(d)解:(a )U 、I 关联,(2)1530P UI W ==-⨯=-,0P <,元件A 是电源性。

(b )U 、I 非关联,(2)1530P UI W =-=--⨯=,0P >,元件B 是负载性。

(c )U 、I 非关联,(2)1530P UI W =-=--⨯=,0P >,元件C 是负载性。

(d )U 、I 关联,(2)1530P UI W ==-⨯=-,0P <,元件D 是电源性。

1-3某电路中需要接入一个限流电阻,已知接入的电阻两端电压10R U V =,流过电阻的电流20R I mA =。

试选择这个电阻的参数。

解:3105002010U R I -===Ω⨯ 31020100.2R P UI W -==⨯⨯=规格化以后,0.5R P W =1-4一只15V 、5W 的白炽灯接在36V 的电源上,试选择需要串联的电阻。

解:51153P I A U === 361521R U V =-=216313R U R I===Ω 12173R R P U I W ==⨯=1-5 在题图1-5中,已知112U V =,14S U V =,26S U V =,1232R R R ===Ω.试求2U 。

2解:1211()S I R R U U ++=111212424S U U I A R R --===+221222462S S U IR U U V =+-=⨯+-=1-6在题图1-6中,已知电位器6W R K =Ω。

(整理)电工与电子技术课后习题答案

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(2)在变换过程中,一定要保留待求电流I的支路不被变换掉;
(3)根据电路的结构,应按照a-b、c-d、e-f的顺序化简,比较合理。
2-3计算题图2-3中1Ω电阻上的电压Uab。
解:该题采用两种电源的等效变换法解题比较简便。按照解题图13的顺序化简,将题图2-3所示的电路最后化简为解题图13(e)所示的电路,根据电阻串联电路分压公式计算电压Uab为
解: 已知 ,由有功功率知:
题图3-19
3-20有一日光灯电路如题图3-20报示,已知灯管功率为30W,工作时呈电阻特性;镇流器功率为4W,与灯管串接于电源电压为220V,频率f=50Hz的电路中,测得灯管电压为110V。试求:
(1)灯管的等效电阻RL、镇流器的电阻R和电感L;
(2)电路的总功率因素;
解:
为感性支路
相位超前 设
总功率因素:
3-26已知一RC高通滤波电路中, ,C=1000 pF,试求电路的下限截止频率fL及f=2fL时,传递函数的幅值 和相位角 。
解: , ,由 高通滤波电路的特征频率有:下限截止频率为:
当 时
3-27已知一RC低通滤波电路中, , ,试求其通频带的宽度 。
解: 低通滤波的通带宽度为
于是
2-15在题图2-15中,已知I =1 A,应用戴维宁定理求电阻R。
解:应用戴维宁定理,题图2-15所示的电路可化为解题图24(c)所示的等效电路。因此
根据题目的要求,可将上式改写成
依据解题图24(a)所示的电路,可求得等效电源的电动势E为
依据解题图24(b)所示的电路,可求得等效电源的内阻R0为
于是
2-10应用叠加定理计算题图2-10所示电路中的电流I。
解:根据叠加定理知
依据解题图19(a),应用分流公式可得

电工与电子技术习题解答

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第7章变压器本章的主要任务是学习磁场的物理量、磁性材料的磁性能以及磁路的基本概念,掌握交流铁心线圈电路的基本概念。

研究变压器的基本构造、工作原理和特性。

本章基本要求(1 正确理解磁路的基本概念和基本物理量;电磁、磁电转换;(2 学习交流铁心线圈电路的电磁关系、电压电流关系及能量和功率问题;(3 掌握磁路的基本定律;(4 掌握变压器的工作原理;变压器的外特性;变压器主要性能指标;(5了解变压器的电压变换、电流变换和阻抗变换;变压器绕组的极性测定。

本章习题解析7-1 变压器是否能用来变换恒定直流电压?为什么?解变压器的工作原理是电磁感应原理,即原边交变的电流在铁芯激发交变的磁场,副边的线圈在交变的磁场中产生交变的感应电动势。

平稳的直流电不可能有这种“电生磁-磁生电”的持续变换过程。

因此,没有直接用于直流电传输的变压器。

7-2 变压器的主磁通与什么因素有关?当原边电压不变,副边负载变化时,工作磁通的大小会变化吗?解影响主磁通大小的因素是: 电源电压U1、电源频率f和一次侧线圈匝数N1,与铁心材质及几何尺寸基本无关。

副边负载变化时,工作磁通的大小会变化。

7-3 变压器原、副边之间没有电的直接联系,原边输出的能量是怎样传递到副边的?当变压器副边负载减小时,原边供给的能量与减小,为什么?解变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm。

式中:E-感应电势有效值,f-频率,N-匝数,Øm-主磁通最大值。

由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E 1和E 2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同。

当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0,这个电流称为激磁电流。

电工与电子技术(毕淑娥)第二章课后习题参考答案

电工与电子技术(毕淑娥)第二章课后习题参考答案

2-1 在题图2-1中,已知112S U V =,28S U V =,12R =Ω,23R =Ω,36R =Ω。

用支路电流法求各支路电流。

Us 2Us题图2-1解: 3,2b n == KCL 方程:123I I I +=KVL 方程:11331S I R I R U += 22332S I R I R U += 解得:1235213,,399I A I A I A ==-= 2-2 在题图2-2中,已知110S U V =, 1S I A =,12R =Ω,23R =Ω,用支路电流法计算1I 和2I 。

IsUs题图2解:3,2b n == KCL 方程:12s I I I += KVL 方程:1122S I R I R U += 解得:12712,55I A I A ==2 -3用节点电压法求2-1各支路电流。

解:121212312882623611111133236s S abU U R R U V R R R ++===+=++++11126125323s abU U I A R --=== 2222682339S ab U U I A R --===-332613369ab U I A R ===2-4用节点电压法求2-2的电流1I 和2I 。

解:112101627.211115236sS abU I R U V R R ++====++111107.2 1.42s ab U U I A R --=== 227.22.43ab U I A R ===或211 1.41 2.4S I I I A =+=+= 2-5 在题图2-5中,已知110s U V =, 26S U V =, 2S I A =,12R =Ω,23R =Ω,36R =Ω,1S R =Ω,用节点电压法求电流1I 和2I 和3I 。

sR U题图2-5解:设上面的节点为a ,下面的节点为b则12121231262236111111236s S S abU U I R R U V R R R +-+-===++++11112632S ab U U I A R --=== 2226603S ab U U I A R --=== 33616ab U I A R ===2-6在题图2-6中,已知10S U V =, 2S I A =,14R =Ω,22R =Ω,38R =Ω。

(完整版)电工和电子技术第二版陶桓齐课后习题答案解析

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第1章 电路的基本概念与定律 练习题解答(6)1-3 一只额定电压为V 220,功率为100W 的白炽灯,在额定状态下工作时的电阻和电流各为多少?解:根据功率表达式 UI I R P 2L ==则此时流过白炽灯的电流和白炽灯中的电阻分别为A 45.0220100U P I ===Ω===48445.0100I P R 22L1-5 某一直流电源,其输出额定功率P N = 200W ,额定电压U N = 50V ,内阻R 0 = 0.5Ω,负载电阻R可以调节,其电路如图1-15所示。

试求: (1)额定工作状态下的电流及负载电阻; (2)开路状态下的电源端电压;(3)电源短路状态下的电流。

解:(1)电路如解题图3所示,当S 闭合时,根据额定功率表达式N N N I U P = 则A 450200U P I N N N === 又根据额定电压表达式N N N I R U = 那么Ω===5.12450I U R N N N(2)根据全电路欧姆定律和开路状态下电源端电压等于电动势电压,所以V 5245.050I R U E U N 0N 0=⨯+=+== (3)电源电路短路时负载电阻为零,则短路电流为A 1045.052R E I 0S ===1-7 在题图1-7中,五个元件代表电源或负载。

电流和电压的参考方向如图中所示,通过实验测量得知V30U V 80U V 60U V 90U V 140U A10I A 6I A 4I 54321321=-==-====-=(1)试标出各电流的实际方向和电压的实际极性; (2)判断那些元件是电源?那些是负载?(3)计算各元件的功率,电源发出的功率和负载取用的功率是否平衡?E 解题图3题题1-721U U U21U 题题题4解:(1)各元件电流的实际方向和各元件电压的实际极性如解题图4所示。

(2)根据U 和I 的实际方向来判定,当U 和I 的实际方向相反时即为电源(注意,U 的实际方向指的是电位降落的方向,即从正极指向负极),否则为负载。

电工与电子技术第二版陶桓齐课后习题答案

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第1章 电路的基本概念与定律 练习题解答(6)1-3 一只额定电压为V 220,功率为100W 的白炽灯,在额定状态下工作时的电阻和电流各为多少?解:根据功率表达式 UI I R P 2L ==则此时流过白炽灯的电流和白炽灯中的电阻分别为A 45.0220100U P I === Ω===48445.0100I P R 22L1-5 某一直流电源,其输出额定功率P N = 200W ,额定电压U N = 50V ,内阻R 0 = 0.5Ω,负载电阻R 可以调节,其电路如图1-15所示。

试求: (1)额定工作状态下的电流及负载电阻; (2)开路状态下的电源端电压;(3)电源短路状态下的电流。

解:(1)电路如解题图3所示,当S 闭合时,根据 额定功率表达式 N N N I U P = 则A 450200U P I N N N ===又根据额定电压表达式 N N N I R U = 那么Ω===5.12450I U R N N N (2)根据全电路欧姆定律和开路状态下电源端电压等于电动势电压,所以 V 5245.050I R U E U N 0N 0=⨯+=+== (3)电源电路短路时负载电阻为零,则短路电流为 A 1045.052R E I 0S ===1-7 在题图1-7中,五个元件代表电源或负载。

电流和电压的参考方向如图中所示,通过实验测量得知V30U V80U V 60U V 90U V 140U A 10I A 6I A 4I 54321321=-==-====-=(1)试标出各电流的实际方向和电压的实际极性; (2)判断那些元件是电源?那些是负载?E解题图3(3)计算各元件的功率,电源发出的功率和负载取用的功率是否平衡?解:(1)各元件电流的实际方向和各元件电压的实际极性如解题图4所示。

(2)根据U 和I 的实际方向来判定,当U 和I 的实际方向相反时即为电源(注意,U 的实际方向指的是电位降落的方向,即从正极指向负极),否则为负载。

电工与电子技术课后习题答案习题

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习题9 (电子部分)9-1 晶体管放大电路如题9・1图(a)所示。

已知Ux = 12V 、Rc = 3KC 、R B = 240KC. 晶体管电流放大系数0 = 40。

①试用直流通路估算各静态值/B 、/c 、UCE ;②在题9・1图(b)所示的输出特性曲线上,用图解法作出放大电路的静态工作点;③在静态时(i (l = 0)Ci.C2 上的电压各为多少?题9-1图解:O)将电容开路,可画出宜流通路如题9Y 图a (1)所示。

I B =U CC /R B =50U A(2)作直流负载线U C E =U CC -I C R C :(b)输出特性£•(1)直流通路1007550I B =25U A5(V)i ------- 1— 9 12题9-1图a⑵取lc=O, U CE =12V,得点A ;取U CE =O, lc=4mA,得B 点。

连接A 、B 两点即 为直流负载线AB 。

AB 与输出特性I B =50U A 的交点Q 即为静态工作点,如题9,图a (1)o 从图中可以读得:U CE =6V, lc=2mA. (3) U CI =U BE =0; U C 2=U CE =6V 。

9-2 电路如题9・2图所示。

要求:①画出直流通路;②画出交流通路。

解:①将电容开路,可画出直流通路如题9・2图a 所示。

(a)题9-2图a 直流通路②将电容及直流电源短路,可画出交流通路如题9・2图b 所示。

JTpH r11 \R Best : 、 11<丿(a)u o9-3判断题9-3图所示电路是否具有聆2罔匕交流通路(b)作用?为什么?解:分析一个电路是否具有放大作用,是依据放大电路的组成原则。

(a) 由于信号无法回到输入端(被交流短路),故没有放大作用。

(b) 由于电路可以有正确的偏置(发射极正偏、集电极反偏人信号可以顺利地输入、输出,故具有放大作用。

(O 结果同(b)。

当 R L = 6KG 时,几=_处「//航=_976Fbe从上可知,R L 对输入电阻、输出电阻均无影响,但对电压放大倍数有影响,R L 越大,A” 越大。

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2-9应用叠加定理计算题图2-9所示电路中1Ω电阻支路的电流I。
解:根据叠加定理知,题图2-9电路中的电流I可以看成是由解题图18(a)和(b)所示两个电路的电流 和 叠加起来的。列电流方程前,先对上面三幅电路图设定电流的参考方向,如图所示,那么
依据解题图18(a)、(b)所示电路,分别求解出 和 为
解:应用戴维宁定理,题图2-17所示的电路可化为解题图
26(c)所示的电路。等效电源的电动势E依据解题图26(a)所示
的电路求得
等效电源的内阻R0依据解题图26(b)所示的电路求得,由于
求解a、b间无源二端网络的等效电阻时两理想电流源开路,因此
于是
2-18用戴维宁定理和诺顿定理分别计算题图2-18所示桥式电路中9Ω电阻上的电流I。
解:应用戴维宁定理,题图2-18所示的电路可化为解题图
27(c)所示的电路。等效电源的电动势E依据解题图27(a)所示
的电路求得
等效电源的内阻R0依据解题图27(b)所示的电路求得,由于
求解a、b间无源二端网络的等效电阻时理想电流源开路、理想
电压源短路(将6Ω和4Ω电阻短接),因此
最后依据解题图22(e)所示电路,应用分流公式求出电流I,即
结果检验,根据一个电源的两种电路模型相互间是等效的,由于

所以计算结果正确。
2-13应用戴维宁定理计算题图2-13所示电路中4Ω电阻中的电流I。
解:应用戴维宁定理,题图2-13所示的电路可化为解题图
22(c)所示的等效电路。等效电源的电动势E依据解题图22(a)所
于是
2-15在题图2-15中,已知I =1 A,应用戴维宁定理求电阻R。
解:应用戴维宁定理,题图2-15所示的电路可化为解题图24(c)所示的等效电路。因此
根据题目的要求,可将上式改写成
依据解题图24(a)所示的电路,可求得等效电源的电动势E为
依据解题图24(b)所示的电路,可求得等效电源的内阻R0为
解:应用戴维宁定理,题图2-12所示的电路可化为解题图21(e)所示的等效电路。等效电源的电动势E可由解题图21(a)、(b)和(c)所示的电路,利用叠加定理求得
依据解题图21(b),可求得
再依据解题图21(c),可求得
,于是
等效电源的内阻(即有源二端网络的除源内阻)R0可由解题图21(d)所示的电路求得。对于a、b两端而言,两个16Ω的电阻已被短接,只剩8Ω电阻作用,因此
示的电路求得
等效电源的内阻R0依据解题图22(b)所示电路求得
于是
2-14应用戴维宁定理计算题图2-14所示电路中6Ω电阻两端的电压U。
解:应用戴维宁定理,题图2-14所示的电路可化为解题图23(c)所示的等效电路。等效电源的电动势E依据解题图23(a)所示的电路求得
等效电源的内阻R0依据解题图23(b)所示的电路求得
2-5应用支路电流法计算题图2-5所示电路中的各支路电流。
解:首先对于题图2-5所示电路的三条支路电流分别确定参考方向,如解题图15所示。然后应用基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律定律列出下列三个方程:
解之,得
2-6应用支路电流法计算题图2-6所示电路中的各支路电流。
解:如题图2-6所示,电路中的四条支路均为并联,其中一条支路电流为已知,根据支路电流法可知,只需列出三个独立方程即可求解。为看图方便,将电路中4Ω电阻支路改画到解题图16所示的地方,应用基尔霍夫电流定律对结点a列出一个电流方程,再应用基尔霍夫电压定律对电路左边回路和中间回路列出两个电压方程,即
(2)在变换过程中,一定要保留待求电流I的支路不被变换掉;
(3)根据电路的结构,应按照a-b、c-d、e-f的顺序化简,比较合理。
2-3计算题图2-3中1Ω电阻上的电压Uab。
解:该题采用两种电源的等效变换法解题比较简便。按照解题图13的顺序化简,将题图2-3所示的电路最后化简为解题图13(e)所示的电路,根据电阻串联电路分压公式计算电压Uab为
,最后依据解题图21(e)求出
应用诺顿定理,题图2-12所示的电路可化为解题图22(e)所示的等效电路。等效电源
的电流IS可由解题图22(a)、(b)和(c)所示的电路利用叠加定理求得
依据解题图22(c)所示的电路,由于8Ω被短接,2A电流全部流过短路线ab,因此
于是
等效电源的内阻R0可依据解题图(d)求得
于是
2-10应用叠加定理计算题图2-10所示电路中的电流I。
解:根据叠加定理知
依据解题图19(a),应用分流公式可得
依据解题图19(b),应用分流公式可得
于是
2-11应用叠加定理计算题图2-11所示电路中的电流I。
解:根据解题图20(a)和(b)所示的电路,分别求解出 和 ,得
由此可得
2-12电路如题Байду номын сангаас2-12所示,分别用戴维宁定理和诺顿定理计算24Ω电阻中的电流I。
解之,得
2-8电路如题图2-8所示,试用结点电压法计算图中电阻RL两端电压U,并计算理想电流源的功率。
解:由于计算负载电阻RL的电压U,与理想电流源串联的4Ω电阻和与理想电压源并联的8Ω电阻的存在与否无关,因此,这两个电阻的作用可被忽略,如解题图17所示,那么
然而,在计算理想电流源的功率时,理想电流源两端的电压值是由与之并联的外电路所确定,因此,与理想电流源串联的4Ω电阻的作用就不能被忽略。此时,必须根据题图2-8所示电路解题才正确,理想电流源两端的电压应用电路最外围大回路计算比较方便,其功率为
2-2试用电压源与电流源等效变换的方法计算题图2-2中3Ω电阻中的电流I。
解:根据题目的要求,应用两种电源的等效变换法,将题图2-2所示电路按照解题图12所示的变换顺序,最后化简为解题图12(j)所示的电路,电流I为
注意:
(1)一般情况下,与理想电流源串联的电阻可视为短路、而与理想电压源并联的电阻可视为开路。故题图2-2所示电路最左边支路中的2Ω电阻可视为0;
于是
2-16应用戴维宁定理计算题图2-16所示电路中的电流I。
解:应用戴维宁定理,题图2-16所示的电路可化为解题图25(c)所示的等效电路。等效电源的电动势E依据解题图25(a)所示的电路求得
等效电源的内阻R0依据解题图25(b)所示的电路求得,由于a、b间电阻全被短路,因此
于是
2-17电路如题图2-17所示,应用戴维宁定理计算图中电流I。
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