电压源与电阻串联电流(电压源与电阻串联的电流)

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电压源和电阻串联,如果没有电流通过,两边的电压差是多少?

电压源和电阻串联没构成闭合回路,电流为0,电阻两端电压为0,两边电压与电压源相等。

理想状态下,灯电阻=220*220/100=484欧姆,串联500K电阻,电压降几乎都在电阻上,灯的电阻可以忽略不计(因为,相差3个数量级),所以,电路中的电流为220/500000=0.00044A,灯上的电压降=220*484/500000=0.2V。理想电压源的内阻为0,理想电流源的内阻为无穷大。

电阻两端的电压可以看作是电压源电压的一部分。根据基尔霍夫电压定律,电路中的总电压等于各个元件电压之和。在电压源与电阻串联的情况下,电路中只有这两个元件,所以电压源的电压等于电阻两端的电压。因此,电阻两端的电压确实是电压的。

根据KVL:Uab=6×i,Ubo=9V。所以:Uao=Uab+Ubo=6×i+9=Ua=12。所以:i=(12-9)/6=0.5(A)。第二题:Ua=3V,即:Uab=3V。根据KVL,中间支路:Uac+Ucb=Uab,所以:Uac-Ubc=Uab。Uac=4V(电压源电压),Ubc=2×i2,Uab=3V。故:4-2×i2=3,i2=(4-3)/2=0.5(A)。

从等效的观点看,电流源和其并联内阻等效于电压源和其串联内阻,两个内阻上消耗的功率一致。因此从电流源和其并联内阻的输出节点来看,其输出电流和输出电压对于负载来说两种等效情况下是一致的。这样子才能说等效,也就是U等于IR,U是电压源电压,I是电流源电流,R是内阻。

I R U 电压源做负功,电流源两端的电压等于电阻上的电压加电压源的电压,然后乘以电流就是功率了。电压源的电流等于电流源的电流。

电压源和电流源和一个电阻串联为啥电流源吸收功率

1、电流源流入正极。电阻串联电路中,电流源流出正极是输出功率,流入正极是吸收功率。电流源的内阻相对负载阻抗大,负载阻抗波动不会改变电流大小,在电流源回路中串联电阻不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。

2、电源吸收功率的原因是电流源本身的内部电阻导致了能量损耗。电压源和电流源与电阻串联时,电压源提供了一定的电势差,而电流源提供了恒定的电流。在串联电路中,电压源的电势差驱动电流流过电阻,产生功率消耗。而电流源提供的恒定电流则会根据电阻的阻值产生一定的电压降,这意味着电流源反而会吸收功率。

3、电压源与电阻并联,因此电阻两端电压即电压源电动势15V。因此,电阻吸收(消耗)功率P1=U/R=15/5=45W。电流源两端电压由电压源决定也为15V,且方向为上正下负,和电流源的电流方向(从上向下)为关联正方向,因此电流源吸收电功率P2=IU=15×2=30W。

4、电流流出正极就是输出功率,流入正极就是吸收功率。下面的图:电阻端电压为10V(左负右正),电流源端电压为15-10=5V(上正下负)。此时电压源输出功率,电流源吸收功率(电流源端电压上正下负)。

电压源和电阻串联,含电压源支路上的电流应该怎么求?为什么?

综上所述,用电压源的电压除以电阻得到的电流是正确的,而电阻两端的电压也是存在的。

电流=(节点电压+电压源电压)/电阻,方向与该电压源电压降方向相反。

电流源不管与任何元件串联,其支路电流就等于电流源的电流(1)。电压源不管与任何元件并联,其支路电压就等于电压源的电压(2)。所以答案对照(1)就可给出。

支路是节点处的分枝,节点是支路的交汇点。两节点之间的串联电路称为支路,支路与交通概念的道路不同,没有主次之分,不同的回路至少有一个支路是不同的。支路电流法沿着独立回路列出电压方程,根据节点电流列出电流方程。

串联电阻的电压源可以等效变化成并联电阻的电流源,电流源的电流等于电压源的电压除以电阻;并联电阻的电流源可以等效变化成串联电阻的电压源,电压源的电压等于电流源的电流乘以电阻。

电压源和电阻串联可以等效变换为电流源?

1、因为电流源与电阻串联时其对外电路的效果与单个电流源的效果相同,电流源与电压源是可以等效转换的,一个电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联。

2、所以正确的说法是一个可变电压源加一个电阻可以等效为电流源,该可变电压源必须有一个恒流控制系统,随时调整电压源输出以保证恒流。

3、电压源可以等效转换为一个理想的电流源 I S 和一个电阻 R S 的并联,电流源可以等效转换为一个理想电压源 U S 和一个电阻 R S 的串联。即转换公式: U S =R S *I S。需要注意的是,转换前后 U S 与 I s 的方向, I s 应该从电压源的正极流出。

电压源与电阻串联时,电流如何变化?

1、电压源与电阻串联时,电压源提供了一个恒定的电压,而电阻则阻碍了电流的流动。根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻,即I = V/R,其中I为电流,V为电压源的电压,R为电阻的阻值。电阻两端的电压可以看作是电压源电压的一部分。根据基尔霍夫电压定律,电路中的总电压等于各个元件电压之和。

2、很明显,一个稳定不可调电压源和电阻串联,势必受到外部电阻的影响,电流必然要变化,电阻愈大,电流就越小,反之要变大 所谓电流源,是指在一定负载范围内,其输出的电流和负载阻抗大小无关,保持不变。由于电流不变,阻抗在变化,则该电流源的两端电压是变化的。

3、电路中的电流大小由电路中的电阻来决定,当电路中的滑变开始向右移动时电路中总电阻逐渐减小,总电阻就等于各个电阻之积除以各个电阻之和,即R=R1*R2/R1+R2,总电压就是电源电压不会改变,因此可知当分母总电阻R减小时,总电流将增大。

4、串联电阻的电压源可以等效变化成并联电阻的电流源,电流源的电流等于电压源的电压除以电阻;并联电阻的电流源可以等效变化成串联电阻的电压源,电压源的电压等于电流源的电流乘以电阻。

5、与电压源串联的电阻电流方向不变。电流源与电压源或电阻串联,输出电流不变,所求参数与电压源、电阻无关,则电压源、电阻可以短路处理。

6、对于一个串联电路,如果电源是理想电压源,那么电流增大,电压不变。如果电源是有内阻的,那么电流和电压都变大。这里有一个口诀“串反并同”,就是串联的元件的电源电压变化和该原件的变化想到,并联相同。推导可以根据闭合电路的欧姆定律。

电压源与电阻串联两端电压是多少?加负载后负载怎么和原来的电阻分压啊...

若有一个3A现想电流源,当它并上一个5欧电阻,那电流源两端电压为15V;当它并上一个10欧电阻,那电流源两端电压为30V;结论:电流源两端电压由外电路决定。欧姆定律是对电阻元件成立,不是对电流源的。

电压源的内阻相对负载阻抗很小,负载阻抗波动不会改变电压高低。在电压源回路中串联电阻才有意义,并联在电压源的电阻因为它不能改变负载的电流,也不能改变负载上的电压,这个电阻在原理图上是多余的,应删去。负载阻抗只有串联在电压源回路中才有意义,与内阻是分压关系。

相当于理想电流源与电阻的并联,当外部电负载电阻增加时,输出电流会减小(外部电阻增加电源电压上升,与电源并联电阻分流增加,所以输出电流减少)理想电压源是内部电阻为零,当外部负载最阻减小时输出电压不变。而实际电源相当于理想电压源与电阻串联,当外部电流变化时输出压也会变化(电阻分压变化)。