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为什么要在电路图规定电流的参考方向,实际方向有什么关系与 电路分析中对电流参考方向

2020-07-21知识11

电路分析中电流参考方向与电压参考方向可以不一致吗?为什么? 一直以为电流的方向就是电压高电位向低电位的方向。不过今天听课怎么参考方向中,两者可以相反,实际方向可以相反麽?求教,谢谢。显示全部 ? 。sdhncn@gmail.com电路分析中电流和电压参考方向的选择怎么选 解复杂电路要根据电路结构特点选择解题方法,例如:只求一个未知数的用戴维南定理,网孔少的用网孔电流法,节点少的用节点电压法。确定解题方法后参考电流方向一般就确定了,多看例题、多做练习才会熟练。http://zhidao.baidu.com/question/1430230002255554819https://zhidao.baidu.com/question/1496819111612692579关于电路中电压电流参考方向如何确定的问题 相当之疑惑 没关系,设定方向翻了求出的值正负号也反了.电路分析中 关于电压与电流的参考方向 问题一:书上教的分析方法,是先假设每个网目的电流都是顺时针,我能不能一个网目假设顺时针,另两个网目又假设逆时针?这样能算出答案吗?答:可以,只是注意如果最后算出的电流是负的,就说明你设的电流方向反了。问题二:书上教的分析方法,除了要先假设电流方向之外,还要假设每个元件的电压方向(就是要标出+和-的符号),问题是 我怎么知道哪边是+哪边是-?例如图的左下角那个2欧姆的电阻(还有很多,这只是其中之一)答:电压方向和电流方向一致,即电流从电势高的往电势低的流。所以如果你假设2欧那电流是顺时针方向,那么右端电压高,即U右-U左=I2*2问题三:电流和电压的方向是不是可以\"随意的假设?而完全无规则可言?若有规则,那请务必解释清楚。答:可以随便设,但是运用的时候注意方向。问题四:KCL和KVL是什么Kirchhoff's current law(KCL)经过一个节点的电流总量为0,或者说流进=流出Kirchhoff's voltage law(KVL)对于电路中任意一个连通的圈,走一圈的总电势=0为什么要在电路图规定电流的参考方向,实际方向有什么关系与 一般2113的照明电路是交流电,没有固定5261方向。电流的实际方向往往是未知的,4102也1653可能是随时间变动的,所以有必要指定电流的参考方向。若求出电流为正,则电流实际方向与参考方向相同;若求出电流为负值,则电流实际方向与参考方向相反。注意这里的正负,有可能是一个时间的函数,即随时间变化而变化。电流方向是在没有发现电子以前定义的,科学家们曾经认为电流是正电荷从电源的正极经导线流向负极的。现在,人们已经知道金属导体中的电流是由带负电的电子的移动产生的,它们是从电源的负极经导线流向正极,电子的移动方向与电流的方向正好相反。扩展资料:电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电子数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。大自然有很多种承载电荷的载子,例如,导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。参考资料:-电流电路分析为何要指定电压或电流的参考方向? 因为在实际电路中电压与电流的方向时刻在变,只能人为指定一个参考方向便于后续分析及计算。关联参考方向即为ui参考方向一致,反之则不一致。图中电流参考方向向左,而电压降的方向(即电压参考方向)向右,故ui为非关联参考方向。p>0,则为发出功率,反之则为吸收功率为什么在分析电路时,必须规定电流的参考方向和电压的参考极性? 规定电流的参考方向和电压的参考极性的目的是为了让计算的过程更加清晰、统一。同一道题可以用不同的参考方向进行解题,但是只能使用一个参考方向作为整道题目的参考,以保证题目从上到下逻辑的统一性和唯一性。这样方便计算有了电流的参考方向和电压参考极性才能算出未知电流或者电压。电流的实际方向与参考方向只有相同或者相反,其值差一个“-”。当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流为什么 当电路中电流百的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流为负电流。选定参考方向后,参考方向上的电流电压都是正的,那么相反度方向的为负,这么做是为了便于计算,并不是电压电流真的有方向。参考方向定义:人为内假定的电压或电流的方向。容根据此参考方向计算电压和电流值,依据计算值的正负再结 合参考方向,可确定电压和电流的实际方向。电路分析中电流和电压参考方向的选择怎么选? 每一个支路(回路)的电流方向都是可以随意假设的。电流参考方向设定以后,电压参考方向也就有了,因为电流是从高电位流向低电位。

#电流#科普#电子

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