ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
14
равное параметру некоторого УИ. Это отличает НУИ от обычного нуллора [19,
42] и ориентированного нуллора [61, 70], которые сами по себе не имеют
параметров, а моделируют ОУ с коэффициентом усиления, имеющим
бесконечно большое значение.
Подсоединение к схеме независимых источников напряжения и тока
обусловливает напряжения на других элементах схемы и токи, протекающие
через эти элементы. Чтобы рассчитать напряжение на некотором элементе
схемы, параллельно этому элементу подключается приемник напряжения –
«расчетный вольтметр», внутреннее сопротивление которого имеет бесконечно
большое значение. В соответствии с этим приемник напряжения обозначается
стрелкой, которая не касается узлов подсоединения выбранного элемента, как
показано на рис. 1.1.3 (см. также рис. 1.1.1). Для нахождения тока,
протекающего через элемент схемы, последовательно с этим элементом
включается «расчетный амперметр» – приемник тока, внутреннее
сопротивление которого равно нулю. Обозначение приемника тока также
приведено на рис. 1.1.3.
Рис. 1.1.3. Приемники напряжения и тока
К пассивным элементам электрической схемы относятся z- и y-ветви,
которые характеризуются соответственно сопротивлением и проводимостью,
измеряемыми в омах [Ом] и сименсах [См]. Сопротивление и проводимость
называются параметрами z- и y-ветвей. Электрическая схема является
линейной, если параметры ее ветвей не зависят от напряжений и токов схемы.
Инвариантная во времени электрическая схема имеет параметры, не зависящие
от времени. Условно положительное направление напряжения на z- и y-ветвях
принимается совпадающим с направлением протекающего через них тока.
Пассивные элементы могут быть элементами, рассеивающими
(преобразующими в тепло и другие виды энергии) или накапливающими
энергию электромагнитного поля. Параметры z- и y-ветвей, рассеивающих
энергию, являются вещественными числами и называются соответственно
резистивным сопротивлением R и резистивной проводимостью G. Эти
параметры связаны с током, протекающим через элемент, и напряжением,
падающим на элементе схемы, по закону Ома
u = Ri и i = Gu , (1.1.1)
что иллюстрирует рис. 1.1.4.
i
u
i
R
Z
=R
u
i
G
Y=G
u
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »