一、传导发射电压法与电流法区别?
首先,传导电压法和传导电流法都是标准要求的,没有任何一个标准提到可以只测某一项;除非,线束长度小于750mm,没办法测试。
其次,传导电压法用来测试电源线的差模和共模干扰,包括高压和低压;GB/T18655-2008,提到传导电流法用来测试信号线,但是新的CISPR25-2016附录I提到,电流法不仅要测试信号线,还要测试高压、低压电源线,并且是separate and common,这就意味着电流法对差模和共模干扰都有要求;
最后,就我从事的电机控制器emc来说,电压法可以通过,电流法不能确保通过,目前整车厂也只对电压法有要求。随着政策的收紧和技术的进步,电流法肯定会提上日程
二、网孔电流法与支路电流法的特点?网孔电流法与?
网孔电流法(Mesh Current Method)和支路电流法(Branch Current Method)是电路分析中常用的两种方法,它们各自有一些特点:
**网孔电流法:**
1. **基于网孔(Mesh)分析:** 网孔电流法是基于网孔分析的方法。在这种方法中,电路被分解为多个网孔,每个网孔内部的电流被认为是未知量。
2. **适用于复杂电路:** 网孔电流法通常适用于复杂的电路,特别是包含多个回路的电路。通过在每个网孔上设定一个未知电流,可以建立方程组并求解得到各个网孔中的电流。
3. **少量方程:** 相对于支路电流法,网孔电流法通常需要解的方程数量较少,这在处理复杂电路时可以简化计算。
**支路电流法:**
1. **基于支路(Branch)分析:** 支路电流法是基于支路分析的方法。在这种方法中,电路被分解为多个支路,每个支路上的电流被认为是未知量。
2. **适用于任意电路:** 支路电流法可以适用于任意电路,不论其复杂程度。通过在每个支路上设定一个未知电流,可以建立方程组并求解得到各个支路中的电流。
3. **易于理解:** 对于初学者来说,支路电流法可能更直观易懂,因为它直接在电路的支路上进行分析。
总的来说,选择使用网孔电流法还是支路电流法取决于电路的结构以及个人的偏好和熟悉程度。在处理复杂电路时,通常可以根据具体情况选择其中一种方法来进行分析。
三、支路电流法和节点电压法?
1 都是电路分析中常用的方法。2 支路电流法是基于基尔霍夫电流定律,通过假设电路中的支路电流,利用电流守恒原理来求解电路中各个支路的电流值。它适用于复杂电路,可以方便地求解电路中各个支路的电流。3 节点电压法是基于基尔霍夫电压定律,通过假设电路中的节点电压,利用电压守恒原理来求解电路中各个节点的电压值。它适用于复杂电路,可以方便地求解电路中各个节点的电压。4 选择使用支路电流法还是节点电压法,取决于具体的电路结构和求解的目标。在某些情况下,支路电流法更方便,而在其他情况下,节点电压法更适用。因此,根据具体情况选择合适的方法进行电路分析。
四、电流法和电压法的区别?
电流法和电压法是电路分析中常用的两种方法,它们的区别主要体现在以下几个方面:
1. 基本原理:电流法基于基尔霍夫电流定律,即在一个节点上,流入的电流等于流出的电流;电压法基于基尔霍夫电压定律,即在一个闭合回路中,电压的代数和为零。
2. 适用范围:电流法适用于分析并联电路,因为在并联电路中,电流分流,可以通过电流法计算各个支路的电流;电压法适用于分析串联电路,因为在串联电路中,电压相加,可以通过电压法计算各个元件的电压。
3. 计算方式:电流法通过列写节点电流方程组,利用线性代数方法求解未知电流;电压法通过列写回路电压方程组,利用线性代数方法求解未知电压。
4. 精度和稳定性:电流法在计算过程中容易引入测量误差,因为需要测量各个支路的电流;电压法在计算过程中相对稳定,因为只需要测量各个元件的电压。
综上所述,电流法和电压法在不同的电路分析问题中有各自的优势和适用范围,选择使用哪种方法取决于具体的电路结构和分析目的。
五、短路电流法求电压?
已知阻抗,短路该端口,测得电流,就知道输出电压,U=IR,电压等于电流乘电阻。
六、怎么选择网孔电流法节点电压法?
1、支路电流法即列出(n-1)个节点电流方程和L(网孔数)个回路电压方程,联立解方程组,从而求解出各支路电流的最基本、最直观的一种求解复杂电路的方法。
2、网孔电流法用于求支路较多的电路,避免了用支路电流法求解方程过多,带来解题繁杂的问题。解题方法是先求网孔电流再利用网孔电流求支路电流。
3、节点电压法用于节点较少而网孔较多的电路。节点电压法求解步骤:选择参考节点,设定参考方向;求节点电压U;求支路电流4、支路电流法、网孔电流法、节点电压法三种方法中,列方程时,都要特别注意方向问题。
七、什么事开路电压法,短路电流法?
开路电压(Open circuit voltage OCV) 电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。
电池的开路电压,会依电池正、负极与电解液的材料而异,如果电池正、负极的材料完全一样,那么不管电池的体积有多大,几何结构如何变化,其开路电压都一样的。
形成的原因 一个基本的带电源、联接导体,负载的电路,如果某处开路,断开两点之间的电压为开路电压。
电路开路时我们可理解为就是在开路处接入了一个无穷大的电阻,不可质疑,这个无穷大的电阻是串联于这个电路中的,根据串联电路中电阻的分压公式,这个无穷大电阻两端的分电压将为电路中的最高电压即电源电压。
所以线路开路时开路电压一般表现为电源电压。
八、网孔电流法如何求电压?
网孔法:交换8A电流源支路与10V电压源与2Ω电阻的串联之路,从上到下从左到一依次设网孔电流为i1、i2、i3、i4,顺时针流动,可求得:i1=1A、i2=6A、i3=10/3A、i4=8A,所以Uab=14/3V
九、开路电压除短路电流法?
1、"开路电压法"是指在一个基本的带有电源,联接导体的负载电路中,如果某处开路,断开两点之间的电压称开路电压。电路开路时,也可理解为在开路处接入了一个无穷大的电阻,这个无穷大的电阻是串联于电路中的,线路开路时开路电压一般表现为电源电压。
2、"短路电流法"是指不接用电器时的电流,相当于直接用导线把电池的正负极相连接时的电流。即"开路"相当于电路中加了个无穷大电阻,短路相当于中间没加电阻。开路电压就是去掉电阻时的电压,也就是电源电动势,即电源电压。短路时电流无穷大,电压无穷小。
扩展资料:
对于含独立源,线性电阻和线性受控源的单口网络(二端网络),都可以用一个电压源与电阻相串联的单口网络来等效,这个电压源的电压,就是此单口网络的开路电压,这个串联电阻就是从此单口网络两端看进去,当网络内部所有独立源均置零以后的等效电阻。
uoc 称为开路电压。Ro称为戴维南等效电阻。在电子电路中,当单口网络视为电源时,常称此电阻为输出电阻,常用Ro表示;当单口网络视为负载时,则称之为输入电阻,并常用Ri表示。电压源uoc和电阻Ro的串联单口网络,常称为戴维南等效电路。
当单口网络的端口电压和电流采用关联参考方向时,其端口电压电流关系方程可表为:u=R0i+uoc
戴维南定理和诺顿定理是最常用的电路简化方法。由于戴维南定理和诺顿定理都是将有源二端网络等效为电源支路,所以统称为等效电源定理或等效发电机定理。
当研究复杂电路中的某一条支路时,利用电工学中的支路电流法、节点电压法等方法很不方便,此时用戴维南定理来求解某一支路中的电流和电压是很适合的。
十、用支路电流法,节点电压法,电源等效法?
1、支路电流法:设1欧、2欧、3欧电阻上电流分别为i1、i2、i3,则有,4=i1+i3+2,2+i1=4+i2,3*i3=1*i1+2*i2+4,解得,i3=1A。
2、节点电压法:(1+1/3)un1-un2=4-2,(1+1/2)un2-un1=2+4/2-4,解得,un1=3V,故,i3=un1/3=1A。3、电源等效变换:右边两条支路变换为4V串2欧,上边两条支路等效为2V串1欧,合并后为6V串3欧,再将其等效为2A并3欧,最后,与最左边4A合并,得到2A并3欧并3欧,故,每个3欧电阻上电流均为1A。4、叠加原理:左边4A单独作用时,i3=2A,上边2A单独作用时,i3=-1/3A,4V电压源单独作用时,i3=2/3A,右边4A单独作用时,i3=-4/3A,叠加后,i3=1A。