诺顿等效电路中电流源的电流等于被等效的单口网络端口处的

诺顿等效电路中电流源的电流等于被等效的单口网络端口处的


参考答案和解析

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

为了电路分析的需要,将电压源模型和电流源模型进行等效变换后得到的电路称为等效电路。()

等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理) ,和电流源等效(诺顿定理) 两个定理。 ()

等效电路只能用来计算端口及端口外部电路的电压和电流。()

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

两个流向相反电流源并联,一个电流为2A,另一个电流为3A,其等等效电路为()。 A、电流源1AB、电流源5AC、其它

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

题7-12图所示无源一端L的电压、电流如下列各式所示,试求每种情况下的等效阻抗和等效导纳:画出等效电路图并求出等效电路参数。

关于电路的等效替换,下面叙述错误的是( )。A.进行替换的两个电路具有完全相同的伏安特性B.用等效电路的方法求解电路时,电压和电流保持不变的部分仅限于等效电路之外C.用等效电路的方法求解电路时,电压和电流保持不变的部分也存在于等效电路中等效部分D.电路的等效变换不适用于含受控源的电路中

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

戴维南等效电路是指一个电阻和一个电流源串联组合,其中电阻等于原有源二端网络除源后的入端电阻,电流源等于原有源二端网络的短路电流。( )

含独立源的线性电阻单口网络可以等效为一个( )和( )并联的单口网络A.电压源B.L电流源C.电导D.电阻

诺顿等效电路是指一个电流源和电阻的并联组合,其中电阻等于原有源二端网络( )A.外电路电阻B.除源后的入端电阻C.电源内阻D.等效前两端电阻

诺顿定理可以等效成一个理想电流源与一个电阻并联。

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。

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

将一个实际电流源等效为一个实际电压源。等效后的电压源其端电压是()。A、等于电流源原来的端电压B、等于原来的电流源电流乘以并联的内阻C、等于原来的电流源电流乘以串联的内阻D、以上均不是

理想电压源和理想电流源串联,其等效电路为()。理想电流源和电阻串联,其等效电路为()

任意含源一端口网络都能求得其戴维宁等效电路。

几个电流源并联的等效电流等于()的电流代数和。

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

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

诺顿定理说明任何一个线性有源二端网络N,都可以用一个等效电流源即网络N二端子的()电流和()并联来代替。

几个电流源并联的等效电流等于()代数和。

在诺顿定理中,等效电流源的电流和内阻分别等于有源二端网络的()。

用诺顿定理可以把任一复杂的含源一端口网络化为()。A、电压源和阻抗的并联形式B、电流源和阻抗的串联形式C、电流源和阻抗的并联形式

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

等效电源的内阻等于有源两端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源网络两端之间的等效电阻,这就是()。A、戴维南定理;B、诺顿定理;C、叠加原理;D、克希荷夫电流和电压定理。