对含有受控源的支路进行电源等效变换时,应注意不要消去(  )。A.电压源B.控制量C.电流源D.电阻

对含有受控源的支路进行电源等效变换时,应注意不要消去(  )。

A.电压源
B.控制量
C.电流源
D.电阻

参考解析

解析:若需对受控源的控制支路进行变换,可采用控制量转移的方法,即把控制量转移至未变换的支路上去。

相关考题:

当受控源的控制量与被控制量在同一支路时,受控源则表示为()。 A、电阻B、独立电源C、电感D、电容

电压源和电流源等效变换前后电源内部是不等效的。此题为判断题(对,错)。

电压源和电流源等效变换的目的是便于分析和计算电源外部电路。() 此题为判断题(对,错)。

由电源的等效变换,电压源模型(理想电压源与电阻的串联)可以等效变换为电流源模型(理想电流源与电阻的并联),就是( )定理。A、戴维南B、叠加C、诺顿D、基尔霍夫

若电路中含用受控源,在进行等效变换时要保存控制支路.() 此题为判断题(对,错)。

受控电源也能像实际电路模型那样进行等效变换.() 此题为判断题(对,错)。

在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后的二端网络等效化简,受控电压源应短路处理;受控电流源应开路处理。( )

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。A.实际电源的相互等效,只对外特性等效,而电源内部是不等效的B.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的参考方向是由电压源的正极指向负极C.D.

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。A.实际电源的相互等效,只对外特性等效,而电源内部是不等效的B.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的参考方向是由电压源的正极指向负极C.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的iS的数值为iS=US/RS(US和RS分别为实际电压源的电压和内电阻的数值)D.当实际电源相互等效变换时,内电阻RS保持不变。

在电路等效变换过程中,受控源的处理与独立源有哪些相同?有什么不同?

受控源具有电源的性质,电源参数值不受其它支路的电流或电压控制。

电路等效变换时,电压为零的支路可以去掉吗?为什么?

如果受控源所在电路没有独立源存在时,它仅仅是一个()元件,而当它的控制量不为零时,它相当于一个()。在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把()的支路消除掉。

受控源具有电源的性质,但电源参数值受其它支路的电流或电压控制。

运用戴维南定理求解端口等效电阻时,独立电源处理方式是(),受控源处理方式是(),其中独立电压源要(),独立电流源要()。

运用电压源和电流源的等效变换,分析和计算复杂直流电路时需要注意哪注意事项?

在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把()的支路消除掉。

在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后的二端网络等效化简的过程中,受控电压源应短路处理;受控电流源应()处理。

一个电源可用电压源表示,也可用电流源表示,它们之间可以进行等效变换。

电压源和电流源的等效变换是对()而言的。A、电源以外的负载B、电源内部C、理想的电压源与理想的电流源之间等效变换D、整个电路

任何电源都可以等效变换为电压源与电阻的()。

在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后的二端网络等效化简的过程中,受控电压源应()处理;受控电流源应()处理。在对有源二端网络求解开路电压的过程中,受控源处理应与()分析方法相同。

电压源和电流源等效变换前后,电源对外是不等效的。

分析复杂电路的方法有()。A、支路电流法B、电源等效变换C、叠加原理D、戴维南定理

电压源与电流源实现等效变换时要保证电源内部的等效。()

含有理想电流源和理想电压源的复杂电路,在简化时,二者之间()的。A、可以等效变换B、是不可以等效变换C、只能将理想电压源等效变换成理想电流源

单选题受控源电路结构的特点是具有()。A受控节点B控制支路C受控支路和控制支路