第7章一阶电路和二阶电路的时域分析.doc

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1、第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析1.P191 7-4 电路如题7-4图所示,开关S原在位置1已久, t=0时合向位置2 , 求UC(t)和i(t)。题 7-4图解:t = 0时的电路如题解7-4图(a)所示。由图可知=V故可得电容电压的初始值 uc(0+)= uc(0-)= 4 V换路后,t0的电路如题解7-4图(b)所示,这是一个一阶RC电路的零输入电路。由于从电容两端看进去的等效电阻为 = 100/100 = 50 K,故有时间常数=C =5010= S电容电压V电流i (t) = = 0.04 emA(a) (b)题解74图2.P191 7-5 题7-5图中开关S在位置1已久, t=

2、0时合向位置2,求换路后的i(t)和UL(t)。题75图解:t=0-的电路如题解7-5图(a)所示。由题解7-5图(a)可知 iL (0_) = = 2 A根据换路时,iL不能跃变,有iL (0+) = iL (0)= 2 At 0的电路,如题解7-5图(b)所示。这是一个一阶RL零输入电路,其时间常数为 S故电感电流和电压分别为AV也可利用KVL计算UL (t), 即 (a) (b)题解75图3.P192 7-9 题7-9图所示电路中,若t=0时开关S打开,求uC和电流源发出的功率。图7-9解:当t=0- 时,由于电流源被短路,所以电容电压的初始值为 t 0的电路如题解7-9图(a)所示。故

3、这是一个求零状态响应问题。一阶RC零状态电路的响应为 式中,是t时,电路达到稳定状态,电容上的电压,为电路的时间常数。当时,电容相当于开路,如题解7-9图(b)所示,则 时间常数为 所以有 V , t 0 = A , t 0电流源两端的电压为 ,t 0则电流源发出的功率为 P =W , t 0题解 7-9 图4. P193 7-11 题7-11图所示电路中,开关S打开前已处稳定状态。t=0开关S打开, 求时的UL (t)和电压源发出的功率。 题711图解:由下图可知,t=0- 时,电感支路被短路,故有: ,这是一个求零状态响应的问题。当t 时,电感看作短路,电路如图8(a)所示。应用叠加定理可

4、求得为 从电感两端向电路看进去的等效电阻为 则时间常数为 故t 0后的电感电流为 电感电压为 V , t 010V电压源发出的电流为 A, t 0电压源发出的功率为 P =10 W , t 0即,电压源实际为吸收功率。题解 7-11 图9.P198 7-29 RC电路中电容C原未充电,所加U(t)的波形如题7-29图所示,其中R=1000,C=10F。求:电容电压UC ,并把UC :(1)用分段形式写出;(2)用一个表达式写出。(a) (b)题729图解:(1)分段求解。在 区间,RC电路的零状态响应为 时, 在 区间,RC电路的全响应为 在t=3s时, 在 区间,RC电路的零输入响应为 V

5、(2)用阶跃函数表示激励再求解,有 而RC串联电路的单位阶跃响应为 根据电路的线性时不变特性,有 11.P198 7-33 电路如题7-33图所示, 求当(1)iS = (t)A, UC(0_ )=0, (2) iS = (t)A, UC(0_ )=1V;(3) iS=3(t-2)A ,UC(0_ )= 2V时, 试求响应UC(t)。题7-33图解:图示电路的戴维南等效电路如题解7-33图 所示,其中 (1) 当 时, 时间常数 所以电容电压为VmA(2) 当 时,根据线性电路的齐性定理,(1)中电路的单位阶跃响应为 所以单位冲激响应为 题解733图12. P199 7-35 题7-35图所示

6、电路中,电源US=50(t)+2(t)V, 求t0时电感支路的电流i(t)。题735图解:题735图电路可等效为题解735图所示的电路,其中:电路的时间常数为图示电路的单位阶跃响应为 根据线性电路的叠加性和齐次性,把看成是两个激励源之和 当 作用时, 当作用时, 所以当两部分激励共同作用时,响应为 题解735图13. P199 7-36 题7-36图所示电路中,G =5S,L=0.25H,C=1F。求:(1)iS(t)=(t)A时, 电路的阶跃响应iL(t);(2)iS(t)= (t)A时, 电路的冲激响应UC (t)。题736图解:(1)当 时,电路的初始值为 后,电路的方程为 特征方程 特征根 即 , 为两个不相等的负实根解的形式 其中:为微分方程的特解=1 为微分方程对应的齐次方程的通解 所以微分方程方程的通解 将初始条件 代入微分方程的通解,得 即 解得: 故电感电流为: (2) 当 时利用二阶电路的冲激响应h(t)与阶跃响应s(t)的关系:将(1)中的结果求导得 故 30

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