RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

動態(tài)電路中零輸入響應(yīng)的一階齊次微分方程解析

西西 ? 來源:博客園 ? 作者:崔原 ? 2020-08-27 16:18 ? 次閱讀

動態(tài)電路中無外施激勵電源,僅由動態(tài)元件初始儲能所產(chǎn)生的響應(yīng),稱為動態(tài)電路的零輸入響應(yīng)。

RC電路的零輸入響應(yīng)

開關(guān)S閉合前,電容C已充電,其電壓uC=Uo。現(xiàn)把開關(guān)動作時刻取為計時起點(t=0)。開關(guān)閉合后,即t≥0+時,根據(jù)KVL可得

uR-uC=0

將uR=Ri(對R,電流、電壓的參考方向是關(guān)聯(lián)參考方向),i=-C(duC/dt)(對電容C,電流、電壓的參考方向是非關(guān)聯(lián)參考方向)代入上述方程,有

RC(duC/dt)+uC=0

(齊次線性方程dy/dx+P(x)y=0

通解為y=Ce-∫P(x)dx(C=±eC1)

對于RC(duC/dt)+uC=0,uC=Ae-∫(1/RC)dt=Ae-(1/RC)t

(RCp+1)Aept=0)

這是一階齊次微分方程,初始條件uC(0+)=uC(0-)=U0,令此方程的通解uC=Aept,代入上式后有

(RCp+1)Aept=0

相應(yīng)的特征方程為

p=-(1/RC)

根據(jù)uC(0+)=uC(0-)=U0,以此代入uC=Aept,則可求得積分常數(shù)A=uC(0+)=U0。

電路中的電流為

i=(U0/R)e-(1/RC)t

電阻上的電壓

uR=uC=U0e-(1/R)t

由于p=-1/RC,這是電路特征方程的特征根,僅取決于電路的結(jié)構(gòu)和元件的參數(shù)。當電阻的單位是Ω,電容的單位為F時,乘積RC的單位為s,它稱為RC電路的時間常數(shù),用τ表示。引入τ后,電容電壓uC和電流i可以分別表示為

uC=U0e-t/τ

i=(U0/R)e-t/τ

RL電路的零輸入響應(yīng)

過程與RC電路類似,從略

τ=L/R

i=I0e-t/τ

uR=RI0e-t/τ

uL=-RI0e-t/τ

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 動態(tài)電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    27

    瀏覽量

    9581
  • RC電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    162

    瀏覽量

    30245
  • 激勵電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    7471
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    微分方程經(jīng)典求解法

    ;    之間的關(guān)系,可以用下列形式的微分方程式來描述若系統(tǒng)為時不變的,則a,b均為常數(shù),此方程為常系數(shù)的n 線性常微分方程。
    發(fā)表于 09-10 12:23

    一階動態(tài)電路分析與計算

    一階動態(tài)電路分析與計算一階電路的三要素分析法暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)以及時間常數(shù)的意義一階
    發(fā)表于 09-25 15:37 ?0次下載

    一階電路響應(yīng)

    一階電路是指用一階微分方程描述的動態(tài)電路。動態(tài)
    發(fā)表于 12-11 17:27 ?37次下載

    微分方程復(fù)習(xí),常微分方程pdf

    微分方程復(fù)習(xí),常微分方程pdf:微分方程般概念線性常微分方程的性質(zhì)一階線性常
    發(fā)表于 04-23 22:08 ?0次下載

    一階電路分析

    一階電路分析:電阻電路——靜態(tài)、即時,激勵響應(yīng)VCR為代數(shù)方程 ,響應(yīng)僅由激勵引起
    發(fā)表于 05-09 23:57 ?41次下載
    <b class='flag-5'>一階</b><b class='flag-5'>電路</b>分析

    一階電路教案(PPT講稿)

    一階電路教案(PPT講稿):  1. 電路微分方程的建立  2. 三要素法  3. 微分方程解的物理意義
    發(fā)表于 07-08 10:15 ?0次下載

    高階電路一階微分方程分析

    摘要:提出在高階電路運用狀態(tài)方程求解各個變量的具體方法和步驟,以便于應(yīng)用計算機分析電路。其優(yōu)點是比求解高階微分方程要容易得多, 尤其是用數(shù)
    發(fā)表于 04-29 08:53 ?20次下載

    系統(tǒng)微分方程的解—系統(tǒng)的全響應(yīng)

    2-2  系統(tǒng)微分方程的解——系統(tǒng)的全響應(yīng)   、 線性系統(tǒng)微分方程線性的證明  線性系統(tǒng)必須同時滿足
    發(fā)表于 07-09 09:45 ?4662次閱讀
    系統(tǒng)<b class='flag-5'>微分方程</b>的解—系統(tǒng)的全<b class='flag-5'>響應(yīng)</b>

    一階電路輸入響應(yīng)

    一階電路輸入響應(yīng) 僅含個獨立儲能元件的電路
    發(fā)表于 07-27 11:11 ?7420次閱讀
    <b class='flag-5'>一階</b><b class='flag-5'>電路</b>的<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>響應(yīng)</b>

    一階電路的全響應(yīng)和三要素法

    一階電路的全響應(yīng)和三要素法 由外加激勵和非初始狀態(tài)的儲能元件的初始儲能共同引起的響應(yīng),稱為全響應(yīng)
    發(fā)表于 07-27 11:14 ?3w次閱讀

    電路輸入響應(yīng)

    電路輸入響應(yīng) 凡用二微分方程描述的
    發(fā)表于 07-27 11:35 ?1w次閱讀
    二<b class='flag-5'>階</b><b class='flag-5'>電路</b>的<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>響應(yīng)</b>

    一階電路和二電路的時域分析詳細資料概述免費下載

    一階電路和二電路的時域分析主要內(nèi)容詳細包括了;動態(tài)電路
    發(fā)表于 07-25 08:00 ?0次下載
    <b class='flag-5'>一階</b><b class='flag-5'>電路</b>和二<b class='flag-5'>階</b><b class='flag-5'>電路</b>的時域分析詳細資料概述免費下載

    講解RC電路輸入響應(yīng)

     【動態(tài)電路無外施激勵電源,僅有動態(tài)元件初始儲能所產(chǎn)生的響應(yīng),稱為動態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 01-12 16:02 ?6457次閱讀
    講解RC<b class='flag-5'>電路</b>的<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>響應(yīng)</b>

    講解RL電路輸入響應(yīng)

    動態(tài)電路無外施激勵電源,僅有動態(tài)元件初始儲能所產(chǎn)生的響應(yīng),稱為動態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 01-12 16:03 ?5753次閱讀
    講解RL<b class='flag-5'>電路</b>的<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>響應(yīng)</b>

    什么是二電路狀態(tài)響應(yīng)輸入響應(yīng)?輸入響應(yīng)的步驟有哪些?

    什么是二電路狀態(tài)響應(yīng)輸入響應(yīng)?二
    的頭像 發(fā)表于 11-21 15:18 ?3262次閱讀
    RM新时代网站-首页