在彼德逊法则,通常是按照电压源的方式进行转换为集中参数电路。而在分析雷电过电压时,可以利用诺顿定理按照电流源的方式进行转换。
第1题:
由电源的等效变换,电压源模型(理想电压源与电阻的串联)可以等效变换为电流源模型(理想电流源与电阻的并联),就是( )定理。
A、戴维南
B、叠加
C、诺顿
D、基尔霍夫
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
直流电路中应用叠加定理时,每个电源单独作用时,其它电源应()。
第6题:
用戴维南定理分析电路求端口等效电阻时,电阻为该网络中所有独立电源置零时的等效电阻。其独立电源置零是指()。
第7题:
迭加定理可表述为:集总线性电路中任一条支路的电流(电压),为电路中各独立电源单独存在时在该支路上产生电流(电压)的代数和。其电源置零指电压源(),电流源开路。
第8题:
在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后的二端网络等效化简的过程中,受控电压源应短路处理;受控电流源应()处理。
第9题:
迭加定理可表述为:集总线性电路中任一条支路的电流(电压),为电路中各独立电源单独存在时在该支路上产生电流(电压)的()。其电源置零指电压源短路,电流源开路。
第10题:
一个理想电压源与电阻的串联电路可以等效变换为一个电流源与()的并联电路。
第11题:
在诺顿定理中,等效电流源的电流和内阻分别等于有源二端网络的()。
第12题:
等效电源的内阻等于有源两端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源网络两端之间的等效电阻,这就是()。
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
利用戴维南定理分析理想电压与理想电流源是()进行等效率变换的。
第17题:
用诺顿定理分析电路求端口等效电阻时,电阻为该网络中所有独立电源置零时的等效电阻。其独立电源置零是指()。
第18题:
迭加定理可表述为:集总线性电路中任()的电流(电压),为电路中各独立电源单独存在时在该支路上产生电流(电压)的代数和。其电源置零指电压源短路,电流源开路。
第19题:
运用戴维南定理求解端口等效电阻时,独立电源处理方式是(),受控源处理方式是(),其中独立电压源要(),独立电流源要()。
第20题:
非正弦周期电流电路的分析,利用了线性电路分析中的()。
第21题:
一个理想电流源与电阻的串联电路可以等效变换为一个电压源与电阻的并联电路。
第22题:
在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后的二端网络等效化简的过程中,受控电压源应()处理;受控电流源应()处理。在对有源二端网络求解开路电压的过程中,受控源处理应与()分析方法相同。
第23题:
用诺顿定理可以把任一复杂的含源一端口网络化为()。
第24题:
在计算线路中一点的电压时,无论在什么情况下均可以使用彼得逊法则将分布参数电路波过程等值为集中参数电路计算。()