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电路1-1(题目略)1-3(题目略)1-4(题目略)1-5(题目略)当t=1s时,当t=4s时,因t=2s时电流的值发生改变,所以把t=2s时的值作为其初始值:1-8(题目略)电压u(t)的函数表达式为:电压u(t)的函数表达式为:1-10 (题目略)解:1-20 (题目略)2-4 (题目略)(c):这是一个电桥电路,由于R1=R2,R3=R4,处于电桥平衡,故开关打开与闭合时的等效电阻相等。(e):这是一个对称电路,结点1与1’等电位,2与2’等电位,3、3’、3”等电位,可以分别把等电位点短接,短接后的电路如图e’所示。则(f):图中(1,1,2)和(2,2,1)构成两个Y形连接,分别将两个Y形转换成形连接,如图f’所示。设(1,1,2)转换后的电阻为R1、R2、R3,(2,2,1)转换后的电阻为R1’、R2’、R3’,则并接两个形,得到等效电阻:(g):这是一个对称电路。由对称性知,节点1,1’,1”等电位,节点1,2’,2”等电位,连接等电位点,得到图(g’)。则把(10,10,5)构成的形等效变换为Y形,如图(b)所示。其中各电阻的值为解:2-15求Rin解:(1)按标准支路:3-3对(a)和(b)所示的图,各画出4种不同的树。3-5对(a)和(b)所示的图,任选一树并确定其基本回路组,指出独立回路数、网孔数。3-7用支路电流法求i53-8用网孔电流法求i53-16列图(a)和(b)结点电压方程3-16列结点电压方程3-19用结点电压法求图(a)和图(b)的各支路电流3-19用结点电压法求图(a)和图(b)的各支路电流解:对图(a)应用结点电压法可得:对图(b)应用电阻的分流公式有:解:将图(a)等效为图(c)。解:由齐性原理可知,当电路中只有一个独立源时,其任意支路的响应与该独立源成正比。用齐性原理分析本题的梯形电路。当激励为55V时各电压电流如上,现给定激励为10V,即洙、激励缩小了K=10/55时,各支路电流电压应同时缩小K倍。故有:4-6试求图示梯形电路中各支路电流,结点电压和,us=10V4-9求图示电路的戴维宁和诺顿等效电路4-9求图示电路的戴维宁和诺顿等效电路4-10求图示电路在ab端口的戴维宁或诺顿等效电路4-10求图示电路在ab端口的戴维宁或诺顿等效电路4-10求图示电路在ab端口的戴维宁或诺顿等效电路4-10求图示电路在ab端口的戴维宁或诺顿等效电路4-10求图示电路在ab端口的戴维宁或诺顿等效电路4-12求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路4-12求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路4-12求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路4-12求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路4-12求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路4-12求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路4-13求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路,并解释所得结果。4-13求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路,并解释所得结果。4-13求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路,并解释所得结果。4-13求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路,并解释所得结果。4-13求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路,并解释所得结果。4-13求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路,并解释所得结果。4-20N由电阻组成,图(a)中,I2=0.5A,求图(b)中的电压U1。4-20N由电阻组成,图(a)中,I2=0.5A,求图(b)中的电压U1。对图(a)和(b)应用特勒根定理:根据“虚断”,有:根据“虚断”,有:利用结点电压法求解,并考虑“虚断”:i-=0,列方程:利用结点电压法求解,并考虑“虚断”:i-=0,列方程:利用结点电压法求解,并考虑“虚断”:i-=0,列方程:解(a):解(a):解(b):7-1S在t=0时动作,试求电路在t=0+时刻电压、电流的初始值。(Ⅰ)求iL(0-)和uC(0-):t<0时,电路处于稳态,把电容断开,电感短路,电路如图(a)所示。(Ⅱ)求0+时的相关值:画出0+时的电路,如图(b)所示。而:解:为零输入响应解:解:解:解:(Ⅰ)求iL(0-)和uC(0-):t<0时,电路处于稳态,把电容断开,电感短路,电路如图(a)所示。(Ⅱ)求0+时的相关值:画出0+时的电路,如图(b)所示。而:由图知,t>0后电路的微分方程为:7-5S在t=0时动作,求在R不同值下的i和uC7-5S在t=0时动作,求在R不同值下的i和uC7-5S在t=0时动作,求在R不同值下的i和uC7-5S在t=0时动作,求在R不同值下的i和uC7-5S在t=0时动作,求在R不同值下的i和uC7-5S在t=0时动作,求在R不同值下的i和uC解:8--14电路由电压源us=100cos(103t)V和L=0.025H串联组成。电感端电压的有效值为25V。求R的值和电流的表达式。8--14电路由