标出电路里所有相连接的导线,设定每一群相连接的导线为单独节点。在相邻的两个结点之间,必定有一个元件。
选择一个节点为参考点。设定这参考点为接地点,电位为零,以接地线或底架标示于电路图。这选择不会影响结果,但可以简化运算。通常,选择连接最多支路的节点可以使解析更加简易。
对于每一个未知电压节点,按照基尔霍夫电流定律,写出一个方程式,要求所有流入这节点的支路电流的总和等于所有流出这节点的支路电流的总和。特别注意,节点的电压指的是节点与参考点之间的电压差。
假若有电压源处于两个未知电压节点之间,则可合并这两个节点为单独一个“超节点”(supernode),将进入与离开这两个节点的电流一同按照基尔霍夫电流定律处理。另外,再添加一个电压方程式,写出这两个节点的电压关系。
解析这一组联立方程式,寻求每一个未知电压。
在电路分析里,节点分析(nodal analysis)是一种用电路的节点电压来分析电路的一种方法。
节点分析与网目分析是分析电路所使用的两种主要方法。基尔霍夫电流定律与基尔霍夫电压定律分别是节点分析与网目分析的基础理论。根据基尔霍夫电流定律,节点分析会对于每一节点给出一个方程式,要求所有进入某节点的支路电流的总和等于所有离开这节点的支路电流的总和,而支路电流则表示为节点电压的线性函数。注意到每一条支路的本构关系(constitutive relation)必须给出支路电流与节点电压之间的线性函数关系,称为“导纳表现”。假设每一条支路的本构关系都有导纳表现,则可以做节点分析。例如,对于电阻为
对于任意电路,节点分析会给出一组简洁的方程式,假若不庞大,可以手工解析,或著可以应用线性代数理论,然后使用电脑计算结果。由于节点分析给出的联立方程式相当简洁,很多电路模拟程式(例如,集成电路模拟程式)以节点分析为基础。假若某支路的本构关系不具有导纳表现,则可以将节点分析延伸,使用修正节点分析(modified nodal analysis)。
对于简单的线性元件案例,使用节点分析方法解析相当容易。对于比较复杂的非线性电路,也可以使用节点分析,只要应用牛顿法,将非线性问题改变为一个序列的线性问题。
如图1所示,
通过电阻器
通过电阻器
通过电流源
应用基尔霍夫电流定律,
如图2所示,
注意到通过电压源
钢筋的第一因素就是单价,混凝土的重要因素是数量。
数量增加造成的费用增加:550*720*1.04=411840元 由于单价增加而费用增加:550*730*1.04=417560元-411840=5720元 所以答案是5720元。 因为你的题目中没有...
、校由于采用反应谱振型解组合求解结构内力位移误差特别于周期达几秒高层建筑由于设计反应谱周期段调整及计算高阶振型影响估计足产误差 二、计算结构非弹性阶段震反应结构进行震作用变形验算确定结构薄弱层薄弱部位...
二、基本问题 1、什么是高度角?如何计算高度角 ? 高度角是指直射阳光与水平面夹角。 计算公式为 : 序号 计算公式 注释 1 2 3 4 5 sinh 。=cos( φ -δ) h 。=90o-( φ -δ ) h 。=90o-( δ -φ ) h 。=90o-φ h 。=90o+φ 当 A=0,t=0( 正午 12时太阳高度角 ) φ>δ δ>φ φ>δ 春秋分正午 δ>φ 春秋分正午 ( 式中h为高度角、 δ为太阳赤纬、 φ为当地纬度 ) 关于有效太阳高度角: 是由地方相关部门设定的, 青岛为 15°(<15°的阳光太 弱,可以忽略不计),众智日照分析软件中可以在参数 -系统设置里把最小入射角 改为15°,而界面的有效太阳高度角不点开。 2、什么是方位角?如何计算方位角 ? 方位角指的是直射阳光与水平投影和正南方位的夹角,正南为 0
工程造价里成本测算的步骤 1、首先应该是熟悉招标文件和图纸啦,这个时候要注意的就是有没有比较少见的材料及工 艺,如果有,应该尽快准备好其材料价格或分包价格。 2、接下来我一般是搜集材料价 格,主要是大宗材料。如商品砼及钢筋、水泥的价格(注意考虑税的因素) ,砖块的价格, 这里要注意就是要看招标合同的要求, 如果是总价合同, 那么我们不仅仅是看到眼前的价格, 还要关注材料的走势, 这个时候要多问问与我们长期合作的一些材料商, 他们的材料价格信 息比较灵通。多年的从商经验造就他们对材料市场的敏感。另外也要多关注国家相关政策, 也就是大环境的走向。 还有就是如果在北方的话, 很多城市的工程材料商都是当地的黑道垄 断的,这样价格要高出市场平均价格的。 总之:这一关要多花点心思。 要不然要出大错的啊, 另外注意留点余量啊。 3、接下来就是确定那些人工价格,其实大家都知道,土建、安装定额里的人工费给那
如图1所示,
通过电阻器
通过电阻器
通过电流源
应用基尔霍夫电流定律,
如图2所示,
注意到通过电压源
在电路分析里,节点分析(nodal analysis)是一种用电路的节点电压来分析电路的一种方法。
节点分析与网目分析是分析电路所使用的两种主要方法。基尔霍夫电流定律与基尔霍夫电压定律分别是节点分析与网目分析的基础理论。根据基尔霍夫电流定律,节点分析会对于每一节点给出一个方程式,要求所有进入某节点的支路电流的总和等于所有离开这节点的支路电流的总和,而支路电流则表示为节点电压的线性函数。注意到每一条支路的本构关系(constitutive relation)必须给出支路电流与节点电压之间的线性函数关系,称为“导纳表现”。假设每一条支路的本构关系都有导纳表现,则可以做节点分析。例如,对于电阻为
对于任意电路,节点分析会给出一组简洁的方程式,假若不庞大,可以手工解析,或著可以应用线性代数理论,然后使用电脑计算结果。由于节点分析给出的联立方程式相当简洁,很多电路模拟程式(例如,集成电路模拟程式)以节点分析为基础。假若某支路的本构关系不具有导纳表现,则可以将节点分析延伸,使用修正节点分析(modified nodal analysis)。
对于简单的线性元件案例,使用节点分析方法解析相当容易。对于比较复杂的非线性电路,也可以使用节点分析,只要应用牛顿法,将非线性问题改变为一个序列的线性问题。
标出电路里所有相连接的导线,设定每一群相连接的导线为单独节点。在相邻的两个结点之间,必定有一个元件。
选择一个节点为参考点。设定这参考点为接地点,电位为零,以接地线或底架标示于电路图。这选择不会影响结果,但可以简化运算。通常,选择连接最多支路的节点可以使解析更加简易。
对于每一个未知电压节点,按照基尔霍夫电流定律,写出一个方程式,要求所有流入这节点的支路电流的总和等于所有流出这节点的支路电流的总和。特别注意,节点的电压指的是节点与参考点之间的电压差。
假若有电压源处于两个未知电压节点之间,则可合并这两个节点为单独一个“超节点”(supernode),将进入与离开这两个节点的电流一同按照基尔霍夫电流定律处理。另外,再添加一个电压方程式,写出这两个节点的电压关系。
解析这一组联立方程式,寻求每一个未知电压。