欧姆定律是表示电压(或电动势)、电流和电阻三者之间关系的基本定律。 一、部分电路欧姆定律 部分电路欧姆定律表示不包含电源的一段电路中,电流与这段电路两端的电压及电阻三者之间的关系。下图为不含电源
2023-09-20 16:31:41532 基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律 (KCL)和基尔霍夫电压定律( KVL )。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。
2023-04-19 09:08:371 制定工作安排表,表上要有参与此次割接人员的联系方式、具体工作安排(领导、监督、操作员、甲方人员)等,如有条件可在实施前召开工作联络会,与客户确认割接所涉及人员安排及时间安排是否有冲突;
2023-03-28 11:39:038955 电路的基本定律有欧姆定律和基尔霍夫定律。
2023-03-22 16:05:461857 以各模块计算具体的传递函数之前,在导出传递函数时,确认两个重要的定律。一个是指基尔霍夫的电流定律。本定律是指“任意的节点中电流的和为0”。本定律必须要注意的是电流的流向。另一个是指基尔霍夫的电压定律。
2023-02-24 09:51:14487 本文通过一系列的电路计算列题,可以加深对电功(电能)、电功率、电阻定律、欧姆定律、焦耳—楞次定律的理解和实际应用。
2023-02-13 14:24:32617 看到下面的电路模型,可以很容易地运用欧姆定律得到电流和电压的关系。此时所使用的为电路理论,是假设每个集总元件上的电压/电流是相同的。
2022-11-23 14:08:541680 基尔霍夫电流定律又被称为基尔霍夫第一定律(简称KCL)。它是应用于电路中的节点,所谓节点指的是电路中三个或两个以上的支路相连接的点。
2022-11-12 10:46:3541473 KCL是基尔霍夫电流定律,KVL是基尔霍夫电压定律,这可能你们之后用的最多的两个定律,非常非常重要!
所谓KCL就是说,在任意一个时刻,对于电路里面任意一个节点,流入的电流等于流出的电流!
2022-11-04 11:13:176308 如图所示,令左路电流为10u,PM1和PM0宽长比相同,则由电流镜定律,右侧电流也为10u,目标:设计较为精确的电流镜,要求输出(PM3漏端)电压>VDD-0.6
2022-09-19 11:01:141461 CAN通信矩阵(CAN Communication Matrix)通常由整车厂完成定义,车辆网络中的各个节点需要遵循该通讯矩阵才能完成信息的交互和共享。
2022-09-08 09:57:34840 1、产品特点:* 标准CPCI总线板卡* 交叉点数:256(双线),4个4×16矩阵* 最大开关电流:1A2、性能参数:* 4个4x16的基本矩阵组成* 为双线矩阵可用于差分信号切换* 可组成1个
2022-04-26 17:23:12
matlab命令集:矩阵和矩阵操作基础-->矩阵和数组基础 blkdiag :构造一个分块对角矩阵 eye  
2009-09-22 16:11:27
楞次定律是判定感生电动势(感应电流)方向的普遍定律。楞次定律判定的对象是闭合回路,适用于一切电磁感应现象。右手定则判定的对象是一段直 导线,只适用于导线切割磁感线运动的情况,所以说右手定则是楞次定律
2021-08-10 09:29:1118202 基尔霍夫定律建立在电荷守恒定律、欧姆定律及电压环路定理的基础之上,在稳恒电流条件下严格成立。当基尔霍夫第一(基尔霍夫电流定律)、第二(基尔霍夫电压定律)方程组联合使用时,可正确迅速地计算出电路中各
2021-07-13 09:36:3318439 基于水平集的水下传感器节点布置方法
2021-06-07 16:49:041 基尔霍夫第一定律又称节点电流定律。基尔霍夫第一定律的内容是:电路中任意节点电流的代数和等于零。在实际应用中,常规定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负。这样,流入节点电流之和等于流出节点电流之和。
2021-05-15 17:32:4167025 , Graphsage)虽然可以提高不可见节点生成嵌入的速度,但容易引入噪声数据,且生成的节点嵌入的表示能力不高。为此,文中提出了一种基于KNN与矩阵变换的图节点嵌入归纳式学习算法。首先,通过KNN选取K个邻节点;然后,根据聚合函数生成聚合信息;最后,利用矩阵变换与全连接层对聚
2021-04-08 14:01:1715 相似度损失函数进行联合优化学习,并利用矩阵分解的形式实现网络拓扑结构与节点属性信息的融合,同时应用乘法更新规则计算得到节点表示向量。在3个公开数据集上的亲验结果表明,与 Deep Walk和TADW算法相比, ANEMF算法得到的节点表示向量
2021-03-19 13:51:0311 支路电流法以支路电流作为求解对象,应用基尔霍夫定律分别对节点及回路列写所需的方程组,然后解方程组求得各支路电流,且可以运用欧姆定律得到各条支路上的电压值。
2021-01-15 15:32:2753633 1、基尔霍夫定理的内容是什么?
基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律
电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流的代数和恒等于零。
电压定律:在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零。
2020-04-24 17:19:3520 电源割接中,对于双电源设备,可以采用断电割接方法;但是遇到单电源设备,而且该设备非常重要,不容许中断割接,往往需要采用不断电割接流程,割接流程和步骤演示如下图:
2020-03-15 17:16:003249 尽管有关摩尔定律濒临消亡或跟不上时代的传闻不绝于耳,但半导体行业似乎多半仍在继续开发新工艺节点和日益复杂的设计。因此,各家公司几乎无休止地在为下一节点做准备,进而过渡至新的节点。 对晶圆代工厂而言
2020-03-03 16:17:213257 基尔霍夫电流定律是电荷守恒定律和电荷连续性原理在任一节点上的具体反映。因为在任何时刻在任一节点上都不能有电荷积累,电荷既不能产生也不能消灭,所以流入节点的电荷量必定等于流出节点的电荷量,因而在节点上电流的代数和必定等于零。
2019-09-12 09:38:5822340 节点分析是一种分析形式,它使用基尔霍夫电流定律(KCL)和节点方程来求解电路电压值,其中原理图没有任何导体路径交叉。通常用于此目的的术语称为平面电路。
2019-09-01 09:34:463217 当我们在设计电子电路时,了解流过元件的电流量或电路中特定节点在其工作的关键点存在多少电压始终是很重要的。使用基尔霍夫电路定律可以完成任一测量。允许我们找到这些值的两种分析类型是网格分析和节点分析。如果我们试图在一个点(节点)找到电压,那么我们可以使用基尔霍夫电流定律(KCL)进行节点分析。
2019-09-01 09:23:393292 电源割接中,对于双电源设备,可以采用断电割接方法;但是遇到单电源设备,而且该设备非常重要,不容许中断割接,往往需要采用不断电割接流程。
2019-06-26 14:30:523013 节点电压分析补充了以前的网格分析,它同样强大,并基于相同的矩阵分析概念。顾名思义,节点电压分析使用Kirchhoff第一定律的“Nodal”方程来找出电路周围的电压电位。
2019-06-23 07:47:008676 在谈及集电路未来的时候,首先会提及的就是摩尔定律的未来。
2018-12-12 09:31:282889 阻抗矩阵法,并利用迭加原理,令短路后网络状态=短路前网络状态故障分量状态,在短路点加一与故障前该节点电压大小相等、方向相反的电势,再利用阻抗矩阵即可求得各节点故障分量的电压值,加上该节点故障前电压即得到短路故障后的节点电压值。继而,可求得短路故障通过各支路的电流。
2018-06-20 10:56:294403 平衡阀既可防止连采机截割臂非工作状态时的自动下落,也为连采机截割臂正常下降提供一定的背压。在仿真软件SimulationX中建立截割臂升降液压系统模型,分析平衡阀不同参数与其自身压差的关系,以及对
2018-03-12 14:44:580 割集是支路的集合,是用一个封闭面把图分成两部分后,穿过这个封闭面的支路的集合,如果移除其中的任一条支路,图又将恢复连通。割集至少包含一条树支,也可以多于一条树支,只包含一条树支的割集叫单树支割集,这个概念很重要,电路分析里就用它。
2018-01-18 17:23:38117540 。 随着工艺技术突破了18-20纳米的节点,芯片制造设备成本的上升,使得摩尔定律在实验室以及整个半导体产业基础经济面前失效。 iSuppli半导体制造研究部门主任Len Jelinek在一份声明中表示,在这些节点上,(半导体)行业额将开始进入一个半导体制造
2017-12-04 02:54:47215 针对已有的再生码编码方案的运算是基于有限域GF(g)、运算复杂度高、效率低的问题,提出了一种将CF(2)上的稀疏随机矩阵和乘积矩阵框架相结合的再生码构造方法。首先,将文件数据矩阵式排布后根据编码矩阵
2017-11-30 15:12:090 故障树分析广泛应用于核工业、航空航天和交通控制等安全攸关领域的安全性分析。求解故障树的最小割集是故障树分析的关键步骤。目前,对于大规模故障树的最小割集的求解方法主要是将故障树转化为二元决策图之后求解
2017-11-21 16:05:0310 针对现有的基于垂直格式挖掘频繁项集采用正交的方式两两进行比较耗费大量时间和产生的Tid集可能很大浪费存储空间的问题,提出了一种基于三角矩阵和差集的垂直数据格式挖掘频繁项集的挖掘算法。该算法利用差集解
2017-11-20 10:34:334 Type 7 模块解决复杂的物联网边 缘节点处理矩阵
2017-09-04 16:01:113 基尔霍夫第一定律为基尔霍夫电流定律,第二定律为基尔霍夫电压定律。
2017-08-15 19:51:23134821 1845年,刚从德国哥尼斯堡大学毕业、年仅21对的基尔霍夫在他的第一篇论文中提出了适用于网络状电路计算的两个定律,即著名的基尔霍夫定律。这两个定律分为基尔霍夫第一定律和基尔霍夫第二定律,其中基尔霍夫第一定律称为基尔霍夫电流定律,简称KCL;基尔霍夫第二定律即为基尔霍夫电压定律,简称KVL。
2017-08-15 17:37:00234389 基尔霍夫电流定律也称为节点电流定律,于1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出,内容是电路中任一个节点上,在任一时刻,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
2017-08-15 16:56:4921538 基于MapReduce和矩阵的频繁项集挖掘算法_周国军
2017-01-07 18:39:174 在2012年度的国际电子元件大会上,有专家指出,半导体制程在14nm的节点上会迎来大挑战,而不符合偶尔定律的要求。
2012-12-13 08:51:37996 1、基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子) 基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律 电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流的代数和恒等于零
2011-10-20 15:52:05216 基于提高火箭故障诊断效率的目的,采用故障树分析原理, 结合火箭故障的诊断实际,研究了一种基于故障树最小割集和最小路集的火箭故障快速诊断决策方案。为系统的故障源搜寻提
2011-10-08 14:32:3928 本文通过对某省移动通信网内部cmnet、cmwap和VPN割接到iGGSN的基本配置及遇到的问题介绍,简要的阐述了同类型IGGSN割接配置的思路。以及以后处理类似问题的方向作了有益的探讨。
2010-05-16 01:37:4734 欧姆定律
简述:在同一电路中,导体中的电流跟导体两
2010-01-27 09:06:559798 欧姆定律电路
此电路适用于可以流经较大电流的陶瓷湿度传感器。由于测
2010-01-26 22:42:032527 分辨矩阵法耗时推算:针对粗集理论的分辨矩阵方法求解知识约简过程中时空性能上存在的问题,提出分辨矩阵法耗时推算的原理和算法,包括2 个耗时段的推算及推算结果的可靠
2009-10-17 23:06:4617
巧割磁环
2009-09-05 15:54:591149 矩阵形式的回路电流方程
建立矩阵形式的回路电流方程组,其推导过程与上节节点电压法相类似。首先定义一个一般性支路(典型支路
2009-07-27 10:55:594621 矩阵形式的节点电压方程
在第二章中已讨论过用节点电压法(又称节点电位法)来求解电路。对于不太复杂的电
2009-07-27 10:53:2615381 关联矩阵、回路矩阵和割集矩阵的关系
对于同一个电路,若各支路,节点的编号及方向均相同时,其列写出的关联矩阵,回路矩阵和割
2009-07-27 10:47:337347 回路矩阵与回路电压定律
关联矩阵A反映了电路节点与支路之间的连接关系,由此可建立矩阵形式的基尔霍夫电流定律。
2009-07-27 10:41:093855 关联矩阵与节点电流定律
根据第一章中介绍的图论知识可知,实际电路结构可用一个有向图来具体描述。如某一电路的有向图如图7-2-1
2009-07-27 10:40:043669 基尔霍夫定律
基尔霍夫定律是描述电路中电压、电流遵循的最基本的规律。在介绍基尔霍夫定律之前,首先
2009-07-27 10:15:4610679 电路方程的矩阵形式:1、关联矩阵A、基本回路矩阵B、基本割集矩阵Q三种矩阵的列写2、熟练掌握基于矩阵的大规模电路分析方法的列写 理解大规模电路分析方法对电路的计
2009-07-08 10:37:5926 运用节点法和网孔法进行电路分析:众所周知,运用基尔霍夫定律和欧姆定律,我们可以对任何一个电路进行分析,以确定其运行条件(电流和电压值)。一般电路分析的难点在于用
2009-07-08 09:38:3662 割集法
1 .方法 以树支电流为变量,对用树支确定的基本割集列写KCL电流方程,从而求解电路中待
2009-07-08 08:35:152631 支路电流法、网孔电流法和节点电压法例题分析:一、支路电流法利用支路电流法解题的步骤: (1)任意标定各支路电流的参考方向和网孔绕行方向。
2009-07-08 08:26:08193 电路的一般分析方法:支路法 2、节点法、网孔法、改进节点法、割集法、回路法 拓扑术语:支路,节点,回路,网,基本回路,割集,基本割集。
2009-07-08 08:01:5838 摘要:传统的无线网络站点搬迁,需要中断现网服务,而且只能串行逐片割接,组织工作复杂,资源投入巨大,因此亟需探讨一种低风险、快速建网的搬迁割接方案。中兴通
2009-06-15 20:08:56370 【教材分析】1、 法拉第电磁感应定律和楞次定律是电磁学中的重要定律,一个判定感应电动势的大小,一个判定感应电流的方向,二者前后关联,映衬了电磁感应现象规律
2009-01-07 22:49:3728 欧姆定律和电流强度 欧姆定律是C.S欧姆(CeorgSimonOhm,1787—1854年,德国人)于1827年由实验中发现的定律。欧姆定律是电工学中最基本的计算公式。如图1—1所示电路可得:
2008-12-24 18:22:261564 什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?楞次定律与电磁感应定律是分析和研究电磁感应的重要定律。楞次定律指出,在闭合线圈中产生的感应电流的方向,
2008-10-04 15:33:243087 基尔霍夫定律的验证
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2008-09-22 15:27:0038061 零序电流互感器的原理及作用
原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于
2008-09-04 22:21:492034
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