图 题2.29 图 题2.30
2.30 求图示电路的输出电压。 2.31 根据所学知识,设计一个4输入单输出的数模转换器(DAC),即输出电压与输入电压的关系为
第三章 习题 3.1 图示电路,已知
A,求电阻R。
。
3.2 用叠加定理求图示电路的电流 I 及
电阻消耗的功率。
3.3 图示电路,当 IS = 2A 时,I = -1A;当IS= 4A 时,I = 0。若要使 I = 1A,IS应为多少?
3.4 图示电路具有对称性,出电压。(2)若压分解成
为两个输入电压。(1)若
(称为共模输入),计算输。(3)若
,将输入电
(称为差模输入),再计算输出电压,求出
后再利用(1)、(2)的计算结果求此时输出电压。
3.5图示电路中,N为无独立源二端口网络。(1)当IS1 = 2A,IS2 = 0时,IS1输出功率为28W,且U2 = 8V;(2)当IS1 = 0,IS2 = 3A时,IS2的输出功率为54W,且U1=12V。求当IS1=2A,IS2=3A共同作用时每个电流源的输出功率。
3.6求图示各电路的戴维南等效电路或诺顿等效电路。通过这些实例,研究哪些电路既存在戴维南等效电路,又存在诺顿等效电路,哪些电路只能具有一种等效电路。试总结其规律。
3.7 求图示含受控源电路
的戴维南与诺顿等效电路。
3.8 图中N为含独立源电阻网络,开关断开时量得电压络N的最简等效电路。
,接通时量得电流
求网
3.9 已知图示电路中
时它所消耗的功率。
3.10图示电路N为线性含源电阻网络,已知当戴维南等效电路。
时,
;
时,其消耗的功率为22.5W;
时,其消耗的功率为20W。求
时,
。求网络N的
3.11图示电路中N为线性含源电阻网络,。已知当时,;时,I=1.4mA,22'的输出电阻为。(1)求当时,I为多少?(2)在时,将R改为200Ω,再求电流I。
3.12 图示电路中N为线性含源电阻网络。已知当 求 R=30Ω时,U=?
时,U=15V;R=20Ω时,U=20V。
3.13 图示电路,已知当开关S断开时,I = 5A 。求开关接通后I = ? 3.14 图示电路,已知当 R=2Ω 时,I1=5A,I2=4A。求当 R=4Ω 时I1和I2的值。 3.15 图示电路,已知 U=8V, R=12Ω 。求电流 I 和 I1 的值。
3.16 图示电路中,N为线性含源电阻网络。已知南等效电阻为
。求电流与电阻R的一般关系。
时,
;
时,
。端戴维
3.17 图示电路中 N 为纯电阻网络,利用特勒根定理求出电流 I 。 3.18 图中N为互易性网络。试根据图中已知条件计算电阻R。
3.19 用互易定理求图示电路电压 U 。
3.20 图示电路电流 I 可以写成I=K1U1+K2U2+K3U3+K4U4 。试借助互易定理求各比例系数Ki(i= 1,…,4 )。
第 四章 习题
4.1 图示电路,已知
(单位:V,A),
。求电流。
4.2图示电路,已知 4.3图示电路,已知和U1。
(单位:V,A)。试求电压U。(单位:A,V) ( U1
) ,
(单位:A,V) (U2
)。求I1
4.4 设图示电路中非线性电阻均为压控的,I1=f1(U1),I2=f2(U2)。列出节点电压方程。 4.5设图示电路中非线性电阻均为流控的,U1=f1(I1),U2=f2(I2)。列出回路电流方程。
4.6图示电路中非线性电阻的特性为U1=f1(I1)(流控的),I2=f2(U2)(压控的)。试列出改进节点法方程。
4.7图示电路中两个非线性电阻的伏安特性为列出求解U1及I2的二元方程组。
(单位:A,V),
(单位:V,A)。试
4.8图示电路,设
(单位:A,V)
。试用牛顿-拉夫逊法求出电压U,要求准确到10 -3V。
4.9图示电路,设I=10 -4 (e 20U+e -20U)A。试用牛顿-拉夫逊法求电压和电流,要求电压准确到10-3V。初值分别为和。
4.10图示电路,设非线性电阻特性如图(b)所示。试求电压U的值。
*4.11图题4.11(a)电路中两个非线性电阻的伏安特性分别如图(b)、(c)所示。试求电流。
4.12图示电路中二极管特性近似用
(1) 求U2与U1的关系。
(2) 10?电阻与二极管交换位置后,再求U2与U1的关系。
(单位:A,V)表示。
第五章 习题 5.1图(a)所示电容。
(1) 设电压如图(b)所示,求出电流i。
(2) 设电流如图(c)所示,且 t=0 时已存有0.5C的电荷,求出t=3.5s时的电压u。
图 题5.1
5.2图示电容网络,已知(1) 求等效电容。 (2) 设各电容原未充电,
。
,求各电容储存的电场能量。
图 题5.2 图 题5.3
5.3 图示RC串联电路,设uC(0)=0,i(t)=Ie-。求在0