S5008128

S5008128



54

54

8 8R


va=u0 = ^+f

Po wstawieniu danych otrzymuje się I - 4 A.

Dla twierdzenia Nortona schemat z rys. 1.4 lb można opisać następującym układem równań



3R

-2R

-R

-2R

4R

-R

-R

-R

CO

Ii


-E


I ir°o


Ponieważ prąd I3 jest znany I3= I.


3R

-2R

-2R

4R


E + Rla


-E + RI3


Wyznaczenie wartości Io dla twierdzenia Nortona


W - 12R2 - 4R2 = 8R2. Wi = 4ER+4R2I3 + 2R2I3-2RE = 2ER + 6R2I3,

. W, 2ER+6R2I3 2E + 6RI3 „.    ,    , I 1

W    gR2    8R    1 + 1    1

Odpowiedź: Prąd 1 => 4A - wynik zgodny z uzyskanym uprzednio przy zas-T losowanie twierdzenia Thevenina.

Zadanie 1.55

W obwodzie przedstawionym na rysunku 1.24 (zadanie 1.28) obliczyć prąd lą stosując:

a)    twierdzenie Thevenina,

b)    twierdzenie Nortona.

Zadanie 1.56

Obliczyć prąd I stosując twierdzenia Thevenina i Nortona. Schemat obwodu przedstawia rysunek 1.42.

W obwodzie przedstawionym na rysunku 1.28 (zadanie 1.32) obliczyć prąd Is stosując:

a)    twierdzenie Thevenina,

b)    twierdzenie Nortona.

Zadanie 1.58

W obwodzie przedstawionym na rysunku 1.31 (zadanie 1.38) obliczyć prąd I3 stosując:

a)    twierdzenie Thevenina,

b)    twierdzenie Nortona.

Zadanie 1.59

W obwodzie przedstawionym na rysunku 1.43a obliczyć prąd I5, jeżeli znane są parametry elementów:

Eif8V, E2=16V.    R|'=R2=R3=R4=R6=3fi. R5 = 2fi.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
przykład 74 Po wstawieniu danych liczbowych: 7 -3 -1 r r 1 10
skanuj0047 (21) 74 B. Cieślar Warunek wytrzymałości: f<J
271 (18) 270 Rozdział 5. Układy regulacji impulsowej Po podstawieniu danych otrzymujemy: z = 0. Wida
046 047 46 Anna Borowska. Rafał Chaba gdzie: fi = arctg Po wstawieniu wartości T i C, otrzymamy: Ah(
046 047 46 Anna Borowska. Rafał Chaba gdzie: 1 = arctg Po wstawieniu wartości T i C, otrzymamy: Ah(t
Slajd42 (25) Politechnika Wrocławska Po podstawieniu zależności otrzymuje się wzór na potrzebną odle
FullSizeRender 1 Po wykonaniu całkowania otrzymuje się prawo Stefana-Boltzmanna6 = -f.T* = ^ 7* = oT
SDC16840 umoiliwiojącc oblkżenic dwóch nieznanych wielkoSci: a, = 135 i /tt = 0. Po kh uóiniczkowani
DSCN4803 stanów l i 2 Ińjim T, to po uwzględnieniu równań * otrzymuje się
Zdjecie1096 lub inaczej (Oxsy ~ (a + r sin a)1 + j/i + r • (l ■ cos#)]* Po porównaniu i przekształce
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA nauka trwa 2 lała BS II Stopnia Po zakończeniu w nauki w otrzymuje się św
img082 2 Po rozwiązaniu równań (1), (2), (3) otrzymuje się: Ha = 0, Nbc = 0,190P = 0,190-150 = 28,5
Image0088 BMP Po wykonaniu szeregu przekształceń, otrzymuje się dla mocy czynnej rozpatrywanego odci
0929DRUK00001700 88 KOZDZIAŁ II, UST. skąd po łatwej redukcji otrzymuje się r a -ij cos * I Gos *
5.4. REZONANSOWE UKŁADY KOMUTACJI WEWNĘTRZNEJ 243 Po dokonaniu przekształceń otrzymuje się następują

więcej podobnych podstron