2.1 与外部连接只有两个端点的电路称为二端网络。
2.2 若一个二端网络的端口电压、电流与另一个二端网络的端口电压、电流相同,则这两个二端网络互为等效网络。需要指出的是:等效网络是对外等效,对内不等效。
2.3 计算并联电阻“上乘下加”方法仅适用于两个电阻并联。
2.4 电阻对称三角形联结R△与对称星形联结RY的相互关系为R△=3RY。
2.5 图2-5a桥式电路应用等电位点概念的条件是R1/R2=R3/R4。
2.6 不同电压定值的理想电压源之间不能并联。端电压不为零的理想电压源也不能短路,否则是没有意义的。
2.7 理想电压源与理想电流源、电阻或实际电压源并联时,其等效电路为理想电压源。
2.8 不同电流定值的理想电流源之间不能串联。输出电流不为零的理想电流源也不能开路,否则是没有意义的。
2.9 理想电流源与理想电压源、电阻或实际电流源串联时,其等效电路为理想电流源。
2.10 弥尔曼定理是节点电压法中的一个特例,是求解两个节点电路的节点电压法。
2.11 有多个独立电源共同作用的线性电路,任一支路电流(或电压)等于每个电源单独作用时在该支路产生的电流(或电压)的代数和(叠加)。(www.xing528.com)
2.12 叠加定理只能用来计算线性电路的电流和电压,不适用于非线性电路或计算电路功率。
2.13 所谓一个电源单独作用,其他电源不作用是指不作用的电源置零,即电压源短路,电流源开路。
2.14 齐性定理描述了线性电路的比例特性。在线性电路中,若有激励(指独立电压源和独立电流源)同时增大或同时缩小K倍(K为实常数),则电路响应(指各支路电流或电压)也将同样增大或缩小K倍。齐性定理特别适用于分析梯形电路。
2.15 任何一个线性含源二端电阻网络,对外电路来讲,都可以用一个电压源和一个电阻相串联的模型等效替代。
2.16 戴维南等效电路的一个突出优点,是其参数便于测定。
2.17 诺顿定理是将含源线性二端电阻网络用一个电流源和一个电阻相并联的模型等效替代。
2.18 负载能获得最大功率传输的条件为RL=RO,这种状态称为负载与信号源阻抗匹配。
2.19 电压或电流受电路中其他部分电压或电流控制的电源,称为受控源。
2.20 受控源按控制量是电压还是电流,被控量是电压源还是电流源,可分为四种:电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源和电流控制电流源。
2.21 受控源不但大小受控制量控制,而且电压极性或电流方向也受控制量控制。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。