电工电子技术课后答案
电工电子技术课后-答案第二版-(徐淑华-著)
2-2图2.17所示电路换路前已处于稳态。
试求(1)换路后瞬间的U c (O .),L (0.))(0 .),i 2(0 .),i c (0 .),U L (0 .)。
(2)换路后电路到达新的稳定状态时的U c (::),人(二),h (::), i 2 (::), i c (::), U L (::)。
6i i R i R 3 i 3 i i_解:(1) i 1 (0 _) 3 A1+1 3i 2(0 J 1.5A2U c (0 J =i i (0 JR 4 =1.5V由换路定则:u c (0 J =u c (0J =1.5Vi L (0 .)二 i L (0 J =1.5A 6—1.5 h (0 J “3(0 ) 2.25AR +R 3i 2(0 )=0 U L (0 )=0(2)换路后达到新的稳定状态6 6 讯二)叫(二) 2 mA R R 3 R 4 111i 2(::) =0,i") =0 UcL )二RJ L L ) =2V U L (::) =02-3 求图2.18所示电路S 接通和断开两种情况下的时间常数。
已知:U 二 220V , R [二 R ?二 R 3 二 R 4 =100Q ,C 二 0.01 yF 。
R g =R//(R 3 R//R 2) =100//(100 50)= RoC =60 0.01 10^=6 10^s断开时:R Q 二 R t 〃(R 3 R 2) =100〃 200 = 66.7」二 R o C=66.7 0.01 10上= 6.67 10^si 3(0J =i L (0J =1.5A 解:接通时:图2.18 习题2-3的电路图2.17 习题2-2的电路C2-4 在图 2.19 中,E =20V ,R i =12k Q , R ? =6k Q , C^10 ^F ,C^10^F ,电容原先未储能。
求t _0时的U c (t),并画曲线。
电工学(电子技术)课后答案秦曾煌
第14章晶体管起放大作用的外部条件,发射结必须正向偏置,集电结反向偏置。
晶体管放大作用的实质是利用晶体管工作在放大区的电流分配关系实现能量转换。
2.晶体管的电流分配关系晶体管工作在放大区时,其各极电流关系如下:C B I I β≈(1)E B C B I I I I β=+=+C C BB I I I I ββ∆==∆3.晶体管的特性曲线和三个工作区域 〔1〕晶体管的输入特性曲线:晶体管的输入特性曲线反映了当UCE 等于某个电压时,B I 和BE U 之间的关系。
晶体管的输入特性也存在一个死区电压。
当发射结处于的正向偏压大于死区电压时,晶体管才会出现B I ,且B I 随BE U 线性变化。
〔2〕晶体管的输出特性曲线:晶体管的输出特性曲线反映当B I 为某个值时,C I 随CE U 变化的关系曲线。
在不同的B I 下,输出特性曲线是一组曲线。
B I =0以下区域为截止区,当CE U 比较小的区域为饱和区。
输出特性曲线近于水平部分为放大区。
〔3〕晶体管的三个区域:晶体管的发射结正偏,集电结反偏,晶体管工作在放大区。
此时,C I =b I β,C I 与b I 成线性正比关系,对应于曲线簇平行等距的部分。
晶体管发射结正偏压小于开启电压,或者反偏压,集电结反偏压,晶体管处于截止工作状态,对应输出特性曲线的截止区。
此时,B I =0,C I =CEO I 。
晶体管发射结和集电结都处于正向偏置,即CE U 很小时,晶体管工作在饱和区。
此时,C I 虽然很大,但C I ≠b I β。
即晶体管处于失控状态,集电极电流C I 不受输入基极电流B I 的控制。
14.3 典型例题例14.1 二极管电路如例14.1图所示,试判断二极管是导通还是截止,并确定各电路的输出电压值。
设二极管导通电压D U =0.7V 。
25610VD1(a)(b)(c)(d)例14.1图解:○1图〔a 〕电路中的二极管所加正偏压为2V ,大于DU =0.7V ,二极管处于导通状态,则输出电压0U =A U —D U =2V —0.7V=1.3V 。
(完整)《电工电子技术》习题答案
思考与习题1-1 1—35图中,已知电流I =—5A ,R =10Ω。
试求电压U ,并标出电压的实际方向。
图1-35 题1-1图解:a )U=-RI=50V b )U=RI=—50V.1—2 在1—36图所示电路中,3个元件代表电源或负载.电压和电流的参考方向如图所示,通过实验测量得知:I 1=-4A ,I 2=4A ,I 3=4A ,U 1=140V ,U 2=—90V,U 3=50V.试求(1)各电流的实际方向和各电压的实际极性。
(2)计算各元件的功率,判断哪些元件是电源?哪些元件是负载? (3)效验整个电路的功率是否平衡.图1—36 题1-2图解:(2)P 1=U 1I 1=-560W ,为电源;P 2=—U 2I 2=360W ,为负载;P 3=U 3I 3=200W,为负载。
(3)P发出=P吸收,功率平衡。
1-3 图1-37中,方框代表电源或负载。
已知U =220V ,I = -1A,试问哪些方框是电源,哪些是负载?图1-37 题1-3图解:a)P=UI =-220W ,为电源;b)P=—UI=220W,为负载;c)P=—UI=220W ,为负载;d )P=UI =—220W ,为电源。
1—4 图1—38所示电路中,已知A 、B 段产生功率1500W,其余三段消耗功率分别为1000W 、350W 、150W ,若已知电流I =20A,方向如图所示.a) b)Ia) b) c) d)(1)标出各段电路两端电压的极性。
(2)求出电压U AB 、U CD 、U EF 、U GH 的值。
(3)从(2)的计算结果中,你能看出整个电路中电压有什么规律性吗?解:(2) U AB =—75V,U CD =50V,U EF =17。
5V ,U GH =7.5V(3) U AB +U CD +U EF +U GH =0.1—5 有一220V 、60W 的电灯,接在220V 的电源上,试求通过电灯的电流和电灯在220V 电压下工作时的电阻。
《电工电子技术》习题答案(1~11章)
(c)(d)
图1-7题7图
图1-8题8图
对节点aI5-I1-I4=0
对节点bI1+I6-I2=0
对节点cI4-I3-I6=0
对回路II1R1+I2R2-US1=0
对回路II-I2R2+I3R3+US2=0
对回路III-I1R1+I4R4-US2=0
联立方程,解得:
I1=2.5A,I2=3.75A,I3=2.5A,I4=3.75A,I5=6.25A,I6=1.25A
, ,
又由于三相负载星形连接时,相电流等于相应的线电流,所以,各线电流为:
由式(3–10)可得中性线电流为:
2.如图3-2(a)所示三相对称电源,UP=220V,将三盏额定电压为220V的白炽灯分别接入L1、L2、L3相,已知白炽灯的功率P1=P2=P=60W,P2=200W。求:(1)各相电流及中性线电流;(2)分析L2相断开后各灯的工作情况;(3)分析L2相断开、中性线也断开后各灯的工作情况。
6.试用电压源和电流源等效变换的方法计算如图1-6(a)所示电路中6Ω电阻上的电流I3。
(a)
(b)(c)
图1-6题6图
解:先将两个电压源等效变换为电流源,如图1-6(b)所示,其中
然后,再将两个电流源合并为一个等效电流源,如图1-6(c)所示,其中
则
7.求图1-7(a)所示电路中的电流I。
解:根据电压源与电流源的等效变换,原电路可化简为如图1-7(d)所示电路(化简过程略),则根据基尔霍夫电压定律(设绕行方向为顺时针方向)可得:
如图1-11(b)所示,检流计支路断开后,等效电路中的电流I为:
等效电压源的电动势E′为:
如图1-11(c)所示,等效电阻R0为:
由图1-11(a)所示等效电路,可得电流IG为:
《电工电子技术(第2版)》课后习题一答案
03 电子技术基础题目解析
半导体器件题目解析
半导体材料特性
二极管与三极管
解答涉及半导体材料的导电性、热敏 性和光敏性等特性,以及其在电子器 件中的应用。
针对二极管和三极管的符号、工作原 理、特性曲线及主要参数进行深入解 析,并讨论其在电路中的应用。
PN结形成与特性
详细解析PN结的形成过程、工作原理 和特性,包括单向导电性、击穿电压 等概念。
提高实践能力
除了理论学习外,还需要注重实践能力的培养和提高,通 过参加实验、课程设计等实践活动来加深对理论知识的理 解和应用。
关注新技术发展
随着科技的不断发展,电工电子技术也在不断更新换代, 需要关注新技术的发展动态和应用前景。
拓展相关学科知识
电工电子技术与其他学科有着密切的联系和交叉,可以拓 展相关学科知识的学习和应用,如物理学、数学、计算机 科学等。
05 电机与变压器基础题目解 析
变压器工作原理及特性参数计算
变压器工作原理
基于电磁感应原理,通过变换电 压和电流来实现电能的传输和分 配。主要构件包括铁芯和绕组, 铁芯上绕有一次绕组和二次绕组。
特性参数计算
包括额定电压、额定电流、额定 容量、变比、空载电流、空载损 耗、短路阻抗和效率等。这些参 数对于变压器的选择和使用具有
02 电路基础题目解析
直流电路题目解析
电阻、电容、电感等元件的串并联计算
掌握元件的基本性质,熟练运用串并联公式进行计算。
欧姆定律和基尔霍夫定律的应用
理解定律原理,能够准确运用在复杂直流电路的分析中。
电源的等效变换
掌握电压源、电流源的等效变换方法,能够简化电路结构。
叠加定理和戴维南定理的应用
理解定理条件,能够运用定理求解复杂直流电路。
电工与电子技术课后习题答案
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答案
习题44-1 在题4-1图所示的电路中,电容元件原未储能。
① 求开关S 闭合后瞬间各元件上的电压、电流的初始值;② 求开关S 闭合后电路达到稳定状态各元件上的电压、电流的值。
解:①由于开关闭合前,电容元件未储能,故由换路定律可知,0)0()0(==-+C C u u 。
开关闭合后,电容元件相当短路,其等效电路如题4-1图(a )所示,则在+=0t 时各电压、电流为② 开关4-2 解:4=② 求稳态值:4-3 在题4-3图所示电路中,已知Ω=101R ,Ω=202R ,Ω=103R ,F C μ25.0=。
开关S 在1t 时刻接通,而在2t 时刻又断开。
试分别求两次换路后的时间常数1τ和2τ。
解:① 当开关S 在1t 时刻接通时,其时间常数为其中1O R 为从电容元件C 两端看进去的等效电源的内阻。
由题4-3图(a )的电路可得 故 s 66110141025.0--⨯=⨯⨯=τ② 当开关S 在2t 时刻由接通到断开后,其时间常数为 其中2O R 为由题4-3图(b )所求的等效电源的内阻,即题4-1图+题4-2图题4-2图(a)-=023题4-3图(b)4-4 如题4-4图所示电路,开关S 闭合前电路已处于稳态。
在0=t 时,将开关闭合。
试求0≥t 时电压C u 和电流C i 、1i 及2i 。
解:解一:三要素法在开关闭合前,电路已处于稳态,电容相当于断路,等效电路如题4-4图(a )所示。
则 V 3)0(=-C u在开关闭合后,由换路定律得V 3)0()0(==-+C C u u 。
在+=0t 时,电容相当于恒压源,等效电路如题4-4(b)所示。
则当开关闭合后达到稳定状态时,电容相当于断路,其等效电路如题4-4(c)所示。
则 0)(=∞C u ,0)(=∞C i ,0)(1=∞i ,0)(2=∞i 电路的时间常数为其中O R 为从电容元件两端看进去的无源二端网络的等效电阻。
由题4-4图(d )的电路可得 那么所求的各量为解二:根据三要素法求得V e 351067.1⨯-=C u 。
电工与电子技术课后习题答案习题
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 。
电工电子技术第一章课后习题答案
r 1写出题1・1图中有源支路的电压、电流关系式。
-U.-22 2(71 =2/=-2(V) 〃3=2/=-2(V) S = 2/=-2(V)几=S —t/ + t/3 + t/4 = —8(V)2V2VO0 -----b (a)O ---b (b)(C )(d)解: (a) (b) (c)(d) 1,2 U=2l +2 Lb-21 -2U=2 U=-2 在® 1.2 图中己知“2 =2 V - (1)求 I , Uu U, LU 比较a. br Ct d. e各点电位的高低・ + LA2Q解:(1)(2)a, b,c,d・e各点电位自低至高依次排列。
〃讪=2+2-4 = 0少) 求题1.4图所示电路LLbo2/+ 2/+6 + 2/+ 2/+ 2/+ 2/= 12 /=0.5(A) 5 = 2/+6 + 2/+2/ + 3 = 12(V)1,5多虽程直流电流表如题1・5图所示.计算0-1. 0—2及0-3各端点间的等效电阻• 即各档的电流表内阻。
已知表头等效电阻R.=1.5kQ.各分流电阻R=100Q.B=400Q,Ffe=500 Qo1.3 求题1.3图所示电路中LU 。
Qa(a)2QTvoa3V2Q4V 2Q(a)ObOb题1.3解:题1.4图(b)1.4O()题L5图解:/?,.= & 〃(心 + D = 100X200十400十500)=小 ' N - 100+1500+400 + 500他日&+“/(*&)/亦4°°)300 + 500)“oog) 山'•" 100+1500+400 + 500C C C 门、1500x(100 + 400 + 500) …“心=R A〃(R + /t) + R J = ------------------ = 600(£1)'A ' - ' 100+1500+400 + 5001.6两只额定值是110V, 40W的白炽灯能否串联后接到22()V的电源上使用?如果两只白炽灯额定电压相同,都是1WV,而额定功率一个是40W另一个是100W问能否把这两只白炽灯串联后接到220V的电源上使用,为什么?答:由于两只白炽灯完全相同,串联后接入220V.每只灯分得电压为220/2=110V.因此可以接。
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第 14章晶体管起放大作用的外部条件,发射结必须正向偏置,集电结反向偏置。
晶体管放大作用的实质是利用晶体管工作在放大区的电流分配关系实现能量转换。
2.晶体管的电流分配关系晶体管工作在放大区时,其各极电流关系如下:I C I BI E I B I C (1 )I BI C I CI B I B3.晶体管的特性曲线和三个工作区域(1)晶体管的输入特性曲线:晶体管的输入特性曲线反映了当UCE 等于某个电压时,I B和U BE之间的关系。
晶体管的输入特性也存在一个死区电压。
当发射结处于的正向偏压大于死区电压时,晶体管才会出现 I B,且 I B随U BE线性变化。
(2)晶体管的输出特性曲线:晶体管的输出特性曲线反映当I B为某个值时, I C随 U CE变化的关系曲线。
在不同的 I B下,输出特性曲线是一组曲线。
I B=0以下区域为截止区,当 U CE比较小的区域为饱和区。
输出特性曲线近于水平部分为放大区。
(3)晶体管的三个区域:晶体管的发射结正偏,集电结反偏,晶体管工作在放大区。
此时,I C= I b, I C与 I b成线性正比关系,对应于曲线簇平行等距的部分。
晶体管发射结正偏压小于开启电压,或者反偏压,集电结反偏压,晶体管处于截止工作状态,对应输出特性曲线的截止区。
此时,I B=0, I C= I CEO。
晶体管发射结和集电结都处于正向偏置,即 U CE很小时,晶体管工作在饱和区。
此时, I C 虽然很大,但 I C I b。
即晶体管处于失控状态,集电极电流 I C不受输入基极电流I B的控制。
14. 3 典型例题例 14. 1 二极管电路如例14. 1 图所示,试判断二极管是导通还是截止,并确定各电路的输出电压值。
设二极管导通电压U D=0.7V。
256A B A BD +D+R2V R Uo 10VUo5V- -(a)(b)D1 D1A1 B1D2 D2A2 B B2 A+ + R R12VUo10VUo 9V 15V- -(c)(d)例 14.1 图解:○1 图( a)电路中的二极管所加正偏压为2V ,大于U D =0.7V ,二极管处于导通状态,则输出电压 U 0=U A— U D=2V—0.7V=1.3V。
电工电子技术课后习题答案(第二版)
第1章检测题(共100分,120分钟)一、填空题:(每空0.5分,共20分)1、电源和负载的本质区别是:电源是把其它形式的能量转换成电能的设备,负载是把电能转换成其它形式能量的设备。
2、对电阻负载而言,当电压一定时,负载电阻越小,则负载越大,通过负载的电流和负载上消耗的功率就越大;反之,负载电阻越大,说明负载越小。
3、实际电路中的元器件,其电特性往往多元而复杂,而理想电路元件的电特性则是单一和确切的。
4、电力系统中构成的强电电路,其特点是大电流、大功率;电子技术中构成的弱电电路的特点则是小电流、小功率。
5、常见的无源电路元件有电阻元件、电感元件和电容元件;常见的有源电路元件是电压源元件和电流源元件。
6、元件上电压和电流关系成正比变化的电路称为线性电路。
此类电路中各支路上的电压和电流均具有叠加性,但电路中的功率不具有叠加性。
7、电流沿电压降低的方向取向称为关联方向,这种方向下计算的功率为正值时,说明元件吸收电能;电流沿电压升高的方向取向称为非关联方向,这种方向下计算的功率为正值时,说明元件供出电能。
8、电源向负载提供最大功率的条件是电源内阻与负载电阻的数值相等,这种情况称为电源与负载相匹配,此时负载上获得的最大功率为U S2/4R S。
9、电压是产生电流的根本原因。
电路中任意两点之间电位的差值等于这两点间电压。
电路中某点到参考点间的电压称为该点的电位,电位具有相对性。
10、线性电阻元件上的电压、电流关系,任意瞬间都受欧姆定律的约束;电路中各支路电流任意时刻均遵循KCL定律;回路上各电压之间的关系则受KVL定律的约束。
这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。
二、判断正误:(每小题1分,共10分)1、电路分析中描述的电路都是实际中的应用电路。
(错)2、电源内部的电流方向总是由电源负极流向电源正极。
(错)3、大负载是指在一定电压下,向电源吸取电流大的设备。
(对)4、电压表和功率表都是串接在待测电路中。
电工电子技术课后习题答案(瞿晓主编)
1.12 求电路图1.10中点的电位。
图1-27
解:对A点写KCL定律 解得,VA= -14.3V
第四章
1 如图4-24所示的电路在换路前已处于稳态,在时合上开关S,试求初 始值(0+)和稳态值。
(a)
(b)
图4-24 习题4.1的图
解 (a)
(b)
4.2 在图4-25所示电路中,已知I =10mA,R1 = 3kΩ,R2 = 3kΩ,R3 =
(2)求 (3)求和
5.6 一台单相变压器,,,。在时开路和短路试验数据如下。
试验名 称
电压/kV 电流/A 功率/kW
备注
开路试
11
验
9.24
短路试
验
45.5
47
157.5
129
电压加在低压 侧 电压加在高压 侧
试求: (1)折算到高压侧时,激磁阻抗和等效漏阻抗的值; (2)已知,设,画出T型等效电路。
解 根据题意,电阻上的电压为,则此时电路中的电流也就是灯泡中 的电流,即: 电阻消耗的功率为: 电阻的阻值为:
1.4 如图1-20所示, 试求电路中每个元件的功率,并分析电路的 功率是否守衡,说明哪个电源发出功率,哪个电源吸收功率。
解
图1-20
设电流源二端的电压为 根据有:
消耗 发出 消耗
设各支路电流如图,
答:;;。
5.9 Y-225M-4型三相异步电动机的技术数据如下: 45KW 380V △联结
求:(1)额定转差率;(2)额定电流;(3)起动电流;(4)额 定转矩
(5)起动转矩;(6)最大转矩;(7)额定输入功率。 解:(1)由已知,可知电动机的极数,(通常比略大)。则 (2)由式(5-28)可得 (3) (4) (5) (6) (7)
《电工电子技术》课本习题答案解析
思考与习题1-1 1-35图中,已知电流I =-5A ,R =10Ω。
试求电压U ,并标出电压的实际方向。
图1-35 题1-1图解:a)U=-RI=50V b)U=RI=-50V 。
1-2 在1-36图所示电路中,3个元件代表电源或负载。
电压和电流的参考方向如图所示,通过实验测量得知:I 1=-4A ,I 2=4A ,I 3=4A ,U 1=140V ,U 2=-90V ,U 3=50V 。
试求(1)各电流的实际方向和各电压的实际极性。
(2)计算各元件的功率,判断哪些元件是电源?哪些元件是负载? (3)效验整个电路的功率是否平衡。
图1-36 题1-2图解:(2)P 1=U 1I 1=-560W ,为电源;P 2=-U 2I 2=360W ,为负载;P 3=U 3I 3=200W,为负载。
(3)P发出=P吸收,功率平衡。
1-3 图1-37中,方框代表电源或负载。
已知U =220V ,I = -1A ,试问哪些方框是电源,哪些是负载?图1-37 题1-3图a) b)IIa) b) c) d)解:a)P=UI =-220W,为电源;b)P=-UI=220W,为负载;c)P=-UI=220W,为负载;d)P=UI =-220W,为电源。
1-4 图1-38所示电路中,已知A、B段产生功率1500W,其余三段消耗功率分别为1000W、350W、150W,若已知电流I=20A,方向如图所示。
(1)标出各段电路两端电压的极性。
(2)求出电压U AB、U CD、U EF、U GH的值。
(3)从(2)的计算结果中,你能看出整个电路中电压有什么规律性吗?解:(2) U AB=-75V,U CD=50V,U EF=17.5V,U GH=7.5V(3) U AB+U CD+U EF+U GH=0.1-5 有一220V、60W的电灯,接在220V的电源上,试求通过电灯的电流和电灯在220V 电压下工作时的电阻。
如果每晚用3h,问一个月消耗电能多少?解:I=P/U=0.27A,R= U 2/ P= 807Ω,W= P t=60×10-3 kW×30×3h =5.4度.1-6 把额定电压110V、额定功率分别为100W和60W的两只灯泡,串联在端电压为220V 的电源上使用,这种接法会有什么后果?它们实际消耗的功率各是多少?如果是两个110V、60W的灯泡,是否可以这样使用?为什么?解:把额定电压110V、额定功率分别为100W和60W的两只灯泡,串联在端电压为220V 的电源上使用,将会使60W的灯泡烧毁。
电工电子技术课后作业
2、图示电路中,已知:U S =10 V, IS = 4 A,则 A 点的电位 VA 是A、-0.8VB、0.8VC、8.8VD、 -8.8V很遗憾你答错了!正确答案为:A2、图示电路,三个电阻消耗的功率为()A、 15WB、 9WC、 12WD、无法计算恭喜你答对了!正确答案为:B如将两只额定值为220V/100W的白炽灯串联接在200V的电源上,每只灯消耗的功率为()。
设灯电阻未变。
A、 100WB、 50WC、 25WD、 75W很遗憾你答错了!正确答案为:C4、图示电路中,a、b两端电压为()A、 40VB、 -40VC、 25VD、 -25V恭喜你答对了!正确答案为:B5、在图中,负载增加是指()A、负载电阻R增大B、负载电流I增大C、电源端电压U增高D、电源内阻R0增加恭喜你答对了!正确答案为:B6、图示电路,B点电压为()A、 0VB、 1VC、 -1VD、 4V恭喜你答对了!正确答案为:B7、图示电路中,A点电位VA为A、 2VB、 4VC、 -2VD、 -4V很遗憾你答错了!正确答案为:C8、图中,电源开路电压U0为230V,电源短路电流Is为1150A.当负载电流I为50A时,负载电阻R为()A、 4.6ΩB、 0.2ΩC、 4.4ΩD、0.4Ω很遗憾你答错了!正确答案为:C9、用一只额定值为110V/40W的白炽灯串联后接在200V的电源上,当开关闭合时()A、能正常工作B、 100W的灯丝烧毁C、 40W的灯丝烧毁D、全部烧毁很遗憾你答错了!正确答案为:C10、已知图 1 中的 US1 = 4 V,IS1 = 2 A。
用图 2 所示的理想电压源代替图 1 所示的电路,该等效电压源的参数 US 为A、-4VB、4VC、-2VD、恭喜你答对了!正确答案为:B 2V11、图示电路,a、b两端电压为()A、 0VB、 2VC、 -2VD、 4V很遗憾你答错了!正确答案为:C12、图中,电压电流关系式为A、 U=E-RIB、 U=E+RIC、 U=-E+RID、 U=-E-RI恭喜你答对了!正确答案为:B13、4. 某电阻元件的电阻值R =1 kΩ,额定功率P N=2.5 W。
电工与电子技术课后习题答案习题
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。
电工与电子技术之电工技术课后答案完整版
2-5如图2-5所示,已知电压源Us1=140V,Us2=90V,电阻R1=20Ω,R2=5Ω,R3=60Ω。试用支路电流法求各支路电流I1、I2和I3。
解根据给定的电路可列得1个独立的KCL方程和2个独立的KVL方程
代入数据并整理得:
解得: , ,
2-6如图2-6所示,已知电压源Us1=80V,Us2=30V,Us3=220V,电阻R1=20Ω,R2=5Ω,R3=10Ω,R4=4Ω。试计算开关S断开和闭合时各支路电流。
由KVL,得
Uac=Uab+Ubc=(-20)+5=-15V
又
Ucd=10I=10×(-2)=-20V
Ude=-3V
由KVL,得
Uae=Uac+Ucd+Ude=(-15)+(-20)+(-3)=-38V
1-6在图1-6所示电路中,已知U1=10V,Us1=4V,Us2=2V,R1=4Ω,R2=2Ω,R3=5Ω。试计算端子1、2开路时流过电阻R2的电流I2和电压U2。
可列结点电压方程
代入数据并整理方程得
解得 , ,
(2)由结点电压和支路电压的关系可求得各支路电流为
2-12在图2-12所示电路中,设Us1=45V,Us2=8V,Is1=6A,Is2=5A,R1=2Ω,R2=10Ω,R3=1Ω,R4=2Ω。⑴试求各支路电流I1、I2、I3、I4和I5;⑵求电流源的端电压U1和U2。
(a) (b)
图1-9
解应用KCL对图1-9(a)电路中各结点列写电流方程,得
I3=I1+I2=0.2+0.3=0.5A
I4=I6-I2=1-0.3=0.7A
I5=I3+I4=0.5+0.7=1.2A
验证:作一闭合面如图1-9(b)所示,对该闭合面有
电工电子技术(机械工业出版社)习题答案_完整版
1-9 求图中A点电位及恒流源功率。
U1 6V
1k A
对A:I=2-1=1mA
1mA 2mA
I U2 1k
UA=-I×1=-1V U2+1×2+1×I=0
1k
U2=-3V
P2=2×(-3)=-6mW
-6+U1+1×1+UA=0 U1=6V P1=1×6=6mW
1-10 求图中a、b、c各点电位。
2A R
7A
压为12V
4Ω
6Ω I=12V/6Ω=2A
R=∞ I1=12V/3Ω=4A IE=4A-2A=2A
I1=12V/3Ω=4A IE= ( 2+4-7)A
=-1A
I=7A+2A-4A=5A
1-8 计算I、 US 、R。
12A R 9A
12Ω
I=6A
6A
3A 1Ω
3Ω 18A 15A
12×3V-9R-15×1V=0 R=7/3Ω -US- 12×3V- 18×3V=0 US=-90V
1.25A
120V单独作用时
I- 120 A- 2A (40//60)36
I=I′+I″=-0.75A
2-6 已知 Uab=10V,去掉E后,Uab=7V,求E=?
a -5V+ 10Ω b
电路中存在两个独立电 流,如图
4Ω 10Ω
c
1A
2Ω
+
UC=1×10= 10V
3V
-
1-11 电压表内阻∞,S断开时,电压表读数 12V;S闭合时,电压表读数11.8V,求US、R0。
S断开时
+ US
S
US=U开=12V
2-3 用叠加原理求图中电压U。
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《电工电子技术》(第二版)节后学习检测解答第1章节后检验题解析第8页检验题解答:1、电路通常由电源、负载和中间环节组成。
电力系统的电路功能是实现电能的传输、分配和转换;电子技术的电路功能是实现电信号的产生、处理与传递。
2、实体电路元器件的电特性多元而复杂,电路元件是理想的,电特性单一、确切。
由理想元件构成的、与实体电路相对应的电路称为电路模型。
3、电路中虽然已经定义了电量的实际方向,但对某些复杂些的直流电路和交流电路来说,某时刻电路中电量的真实方向并不能直接判断出,因此在求解电路列写方程式时,各电量前面的正、负号无法确定。
只有引入了参考方向,方程式中各电量前面的的正、负取值才有意义。
列写方程式时,参考方向下某电量前面取正号,即假定该电量的实际方向与参考方向一致,若参考方向下某电量前面取负号,则假定该电量的实际方向与参考方向相反;求解结果某电量为正值,说明该电量的实际方向与参考方向相同,求解结果某电量得负值,说明其实际方向与参考方向相反。
电量的实际方向是按照传统规定的客观存在,参考方向则是为了求解电路方程而任意假设的。
4、原题修改为:在图1-5中,五个二端元件分别代表电源或负载。
其中的三个元件上电流和电压的参考方向已标出,在参考方向下通过测量得到:I 1=-2A ,I 2=6A ,I 3=4A ,U 1=80V ,U 2=-120V ,U 3=30V 。
试判断哪些元件是电源?哪些是负载? 解析:I 1与U 1为非关联参考方向,因此P 1=-I 1×U 1=-(-2)×80=160W ,元件1获得正功率,说明元件1是负载;I 2与U 2为关联参考方向,因此P 2=I 2×U 2=6×(-120)=-720W ,元件2获得负功率,说明元件2是电源;I 3与U 3为关联参考方向,因此P 3= I 3×U 3=4×30=120W ,元件3获得正功率,说明元件3是负载。
根据并联电路端电压相同可知,元件1和4及3和5的端电压之代数和应等于元件2两端电压,因此可得:U 4=40V ,左高右低;U 5=90V ,左低右高。
则元件4上电压电流非关联,P 4=-40×(-2)=80W ,元件4是负载;元件5上电压电流关联,P 5=90×4=360W ,元件5是负载。
验证:P += P 1+P 3+ P 4+ P 5= 160+120+80+360=720W P -= P 2 =720W 电路中电源发出的功率等于负载上吸收的总功率,符合功率平衡。
第16页检验题解答:图1-5检验题4电路图U 31、电感元件的储能过程就是它建立磁场储存磁能的过程,由2/2L LI W =可知,其储能仅取决于通过电感元件的电流和电感量L ,与端电压无关,所以电感元件两端电压为零时,储能不一定为零。
电容元件的储能过程是它充电建立极间电场的过程,由2/2C CU W =可知,电容元件的储能只取决于加在电容元件两端的电压和电容量C ,与通过电容的电流无关,所以电容元件中通过的电流为零时,其储能不一定等于零。
2、此电感元件的直流等效电路模型是一个阻值等于12/3=4Ω的电阻元件。
3、根据dtdi L u =L 可知,直流电路中通过电感元件中的电流恒定不变,因此电感元件两端无自感电压,有电流无电压类似于电路短路时的情况,由此得出电感元件在直流情况下相当于短路;根据dtdu C i C C =可知,直流情况下电容元件端电压恒定,因此电容元件中没有充放电电流通过,有电压无电流类似于电路开路情况,由此得出电容元件在直流情况下相当于开路。
4、电压源的内阻为零,电流源的内阻无穷大,无论外加负载如何变化,它们向外供出的电压和电流都能保持恒定,因此属于无穷大功率源,无穷大功率源是不能等效互换的。
实际电压源模型和电流源模型的内阻都是有限值,因此随着外接负载的变化,电压源模型供出的电压和电流源模型供出的电流都将随之发生变化,二者在一定条件下可以等效互换。
第21页检验题解答:1、两电阻相串时,等效电阻增大,当它们的阻值相差较多时,等效电阻约等于阻值大的电阻,即2R R ≈;两电阻相并时,等效电阻减小,当它们的阻值相差较多时,等效电阻约等于阻值小的电阻,即1R R ≈。
2、图(a )电路中ab 两点间的等效电阻:Ω=++=56//)46//3(2R图(b )电桥电路中,对臂电阻的乘积相等,因此是一个平衡电桥,电桥平衡时桥支路不起作用,因此ab 两点间的等效电阻:Ω=++=75.3)32//()96(R图(c )电路由于ab 两点间有一短接线,因此其等效电阻:Ω=0R3、负载获得最大功率的条件是:电源内阻等于负载电阻,即L S R R =4、三电阻相并联,等效电阻Ω==1060//20//30R ;若R 3发生短路,此时三个电阻的并联等效电阻等于零。
5、额定熔断电流为5A 的保险丝熔断时,熔丝两端的电压不能按照这个电流乘以熔丝电阻来算,因为熔断这个电压只是反映了熔丝正常工作时的最高限值。
熔丝熔断时的端电压应等于它断开时两个断点之间的电压。
6、要在12V 直流电源上使6V 、50mA 的小灯泡正常发光,应该采用图1-23(a )所示电路连接。
7、白炽灯的灯丝烧断后再搭接上,灯丝因少了一截而电阻减小,因此电压不变时电流增大,所以反而更亮。
只是这样灯丝由于在超载下工作,很快不会烧掉。
8、电阻炉的炉丝断裂,绞接后仍可短时应急使用,但时间不长绞接处又会被再次烧断,其原因类同于题7。
第23页检验题解答:1、选定C 为参考点时,开关断开时电路中无电流0C D B ===V V V ,V 4A =V ;开关闭合时电路中的0C A B ===V V V ,V 4D -=V 。
2、电路中某点电位等于该点到电路参考点的路径上所有元件上电压降的代数和,数值上等于某点到参考点的电压,其高低正负均相对于电路参考点而言,电路中若没有设立参考点,讲电位是没有意义的。
电压等于两点电位之差,其大小仅取决于两点电位的差值,与电路参考点无关,是绝对的量。
电压是产生电流的根本原因。
若电路中两点电位都很高,这两点间的电压并不见得就一定很高,因为当这两点间电位差很小或为零时,则两点间的电压就会很小或等于零。
3、(1)当S 闭合时,V A =0,V B =[12/(26+4)]×4=1.6V(2)S 断开时,V B =12-(12+12)26/(26+4+2)=-7.5V第25页检验题解答:1、叠加定理仅适用于线性电路的分析与计算。
因此,无论是直流、交流及任何电路,只要是线性的,都可以用叠加定理进行分析和计算。
反之,电路结构再简单,只要是非线性的,叠加定理则不再适用。
2、电流和电压是一次函数,为线性关系,因此叠加定理适用于其分析和计算,功率是二次函数,不具有线性关系,因此不能用叠加定理进行分析和计算。
3、从叠加定理的学习中,我们懂得了线性电路具有叠加性:线性电路中,由多个电源激发的任一支路电流和电路中任意两点间电压,都可以看作是各个电源单独作用时所产生的支路电流和任意两点间电压的叠加。
第27页检验题解答:1、具有两个向外引出端子的电路均可称为二端网络。
当二端网络含有电源时叫做有源二端网络,如电压源模型和电流源模型都是有源二端网络;二端网络中不含有电源时称为无源二端网络。
2、应用戴维南定理求解电路的过程中,求解戴维南等效电路的电压源(即二端网络的开路电压)时,与电压源相并联的元件不起作用,和电流源相串联的元件也不起作用;求解戴维南等效电路的内阻(即无源二端网络的入端电阻),对有源二端网络除源时,有源二端网络内所有电压源均短路处理,所有电流源均开路处理。
3、应用戴维南定理的目的是简化复杂电路的分析与计算。
当一个复杂电路只需求解某一支路电流或某两点间电压时,应用戴维南定理显然对电路的分析和计算可起到简化的作用。
如果复杂电路的求解时需求多条支路电流或多个电压,则戴维南定理不再适用。
4、把一个复杂电路中的待求支路断开,就会得到一个有源二端网络。
对这个有源二端网络的开路电压U OC 进行求解,U OC =U S ;再令有源二端网络内所有电压源为零,所有电流源开路,即可得到一个无源二端网络,对其求解入端电阻R AB ,则R AB =R 0。
戴维南定理的实质就是:将一个复杂电路中不需要进行研究的有源二端网络用戴维南等效电路来代替,从而简化一个复杂电路中不需要进行研究的有源部分,而且有利于有源二端网络其余部分的分析计算。
第2章节后检验题解析第34页检验题解答:1、正弦量的最大值、角频率和初相称为正弦交流电的三要素。
其中最大值(或有效值)反映了正弦量的“大小”和做功能力;角频率(频率或周期)反映了正弦量时间变化的快慢程度;初相确定了正弦量计时始的位置。
2、两个正弦量频率不同,因此它们之间的相位差无法进行比较。
即相位差的概念仅对同频率的正弦量有效。
3、交流有效值为180V ,其最大值约等于255V ,由于最大值超过了该电容器的耐压值220V ,所以不能用在有效值为180V 的正弦交流电源上。
第36页检验题解答:1、︒∠=+1.531086j ︒∠=+-9.1261086j︒∠=-1.531086j ︒-∠=--9.1261086j2、35.3535.354550j +=︒∠ 43.4243.424560j -=︒-∠ 3018030=︒∠-3、通过上述两题求解可知,在相量的代数形式化为极坐标形式的过程中,一定要注意相量的幅角所在的相限,不能搞错;在相量的极坐标形式化为代数形式的过程中,同样也是注意相量的幅角问题,其中模值前面应为正号,若为负号,应在幅角上加(减)180º。
第44页检验题解答:1、电容的主要工作方式是充放电。
电容接于直流电路上时,充电时间很短,一旦充电结束,即使电源不断开,电容支路也不再会有电流通过,这就是所谓的“隔直”作用;电容接于交流电路上,由于交流电大小、方向不断随时间变化,因此电容会不断地充放电,好象始终有一个交变的电流通过电容,这就是所谓的“通交”作用。
2、“只要加在电容元件两端的电压有效值不变,通过电容元件的电流也恒定不变”的说法是不对的。
因为,正弦交流电路中的电容支路电流C U I C ω=C ,其大小不仅与电源电压的有效值有关,还与电路的频率有关,对C 值一定的电容元件来讲,电压有效值不变,但电路频率发生变化时,通过电容元件的电流也会随着频率的变化而发生改变。
3、在储能元件的正弦交流电路中,无功功率的大小反映了储能元件与电源之间能量交换的规模。
只是在这种能量交换的过程中,元件上不消耗电能。
不耗能即不做有用功,从这个角度上来看,为区别于耗能元件上“既交换又消耗”的有功功率,才把储能元件上的“只交换不消耗”称为无功功率。