无源一端口电阻网络可等效变换为()。A、电阻和电压源的串联B、电导和电流源的串联C、电阻

无源一端口电阻网络可等效变换为()。

  • A、电阻和电压源的串联
  • B、电导和电流源的串联
  • C、电阻

相关考题:

对含源一端口网络,下列哪两个电路是等效的(). A、电源等效电路B、电阻等效电路C、诺顿等效电路D、戴维南等效电路

含源一端口网络的戴维南等效电路中的等效电阻Req()。 A、只可能是正电阻B、只可能是负电阻C、可能是正电阻也可能是负电阻D、与外加电源有关

无源一端口网络N的等效导纳Y=(10-j10)S,ω=10rad/s,N可用一个电阻元件和一个储能元件并联组合来等效,则储能元件的参数为() A.1HB.1FC.0.01HD.0.01F

无源一端口网络N的等效阻抗Z=(10+j10)Ω,则此N可用一个()元件和一个()元件并联组合来等效。

用电压源和电阻的串联来等效含源一端口网络时,电压源的电压等于网络的(). A、开路电压B、短路电流C、电压源的电压D、电流源的电流

任一含源二端电阻网络对外电路而言一般可等效为(). A、电阻元件B、电感元件C、电压源和电阻的串联组合D、电流源和电导的并联组合

图示电路中,N为含源线性电阻网络,其端口伏安特性曲线如图b)所示,其戴维南等效电路参数应为:

关于诺顿定理的应用,下列叙述中正确的是( )。A.在诺顿等效电路中的电流源电流是有源线性二端网络端口的短路电流B.诺顿定理可将复杂的有源线性二端网络等效为一个电流源与电阻并联的电路模型C.求诺顿定理等效电阻是将有源线性二端网络内部所有的独立源置零后,从端口看进去的输入电阻D.用诺顿等效电路替代有源二端网络,对外电路(端口以外的电路)求解没有任何影响

关于戴维南定理的应用,下列叙述中正确的是( )。A.戴维南定理可将复杂的有源线性二端电路等效为一个电压源与电阻串联的电路模型B.求戴维南等效电阻是将有源线性二端电路内部所有的独立源置零后,从端口看进去的输入电阻C.为得到无源线性二端网络,可将有源线性二端网络内部的独立电压源短路、独立电流源开路D.在化简有源线性二端网络为无源线性二端网络时,受控源应保持原样,不能置于零

无源一端口电阻网络的端电压和端电流分别为24V和6A,则无源一端口网络的输入电阻为()。A、24ΩB、6ΩC、3ΩD、4Ω

线性有源二端口网络可以等效成理想电压源和电阻的串联组合,也可以等效成理想电流源和电阻的并联组合。

在有源线性二端网络中,内电阻ro应等效于()。A、电源内阻B、网络总电阻C、有源网络的等效电阻D、无源二端网络的等效电阻

一个电压源()一个电阻,可以等效变换为一个电流源()一个电阻。

用诺顿定理分析电路求端口等效电阻时,电阻为该网络中所有独立电源置零时的等效电阻。其独立电源置零是指()。A、独立电压源开路,独立电流源短路B、独立电压源短路,独立电流源开路C、独立电压源短路,独立电流源短路D、以上答案都不对

任意含源一端口网络都能求得其戴维宁等效电路。

当一个一端口网络中含电阻和受控源时,此一端口网络可等效为一个电阻和电压源串联的一端口网络。

无源一端口网络可等效变换为一个电阻和电压源的串联。

含源一端口网络可等效变换为()。A、电阻和电压源的串联B、电导和电流源的串联C、电阻

一个电压源和电阻串联的网络可以等效为一个电流源和电阻()的网络。

任何电源都可以等效变换为电压源与电阻的()。

一个理想电流源与电阻的串联电路可以等效变换为一个电压源与电阻的并联电路。

一个理想()与电阻的串联电路可以等效变换为一个电流源与电阻的并联电路。

一个理想电压源与电阻的串联电路可以等效变换为一个电流源与()的并联电路。

一个理想电压源与电阻的串联电路可以等效变换为一个电流源与电阻的()电路。

关于诺顿定理中的电阻,错误的是()?A、是网络中恒压源短路时的等效电阻B、是网络中恒流源开路时的等效电阻C、是网络中所有独立源为零值时的无源网络的等效电阻D、是网络中恒流源短路时的等效电阻

含源二端口网络可以由()与电阻串联来等效。A、独立电压源B、受控电压源C、独立电流源D、受控电流源

任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电压源和电阻串联组合来等效替换。