Лекция
Привет, мой друг, тебе интересно узнать все про второй закон коммутации, тогда с вдохновением прочти до конца. Для того чтобы лучше понимать что такое второй закон коммутации , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства.
При анализе и расчете переходных процессов в цепях пользуются двумя законами (правилами) коммутации и начальными условиями.
второй закон коммутации - Напряжение на емкостном элементе С непосредственно до коммутации равно напряжению во время коммутации, и напряжению на емкостном элементе непосредственно после коммутации
, так как невозможен скачок напряжения на конденсаторе:
При этом ток в конденсаторе изменяется скачкообразно.
Начальные значения (условия) — значения токов и напряжений в схеме при .
Напряжения на индуктивных элементах и резисторах, а также токи, протекающие через конденсаторы и резисторы, могут изменяться скачком, то есть их значения после коммутации чаще всего оказываются не равными их значениям до коммутации
.
Независимые начальные значения — это значения токов, протекающих через индуктивные элементы, и напряжений на конденсаторах, известные из докоммутационного режима.
Зависимые начальные значения — это значения остальных токов и напряжений при в послекоммутационной схеме, определяемые по независимым начальным значениям из законов Кирхгофа.
Считают, что коммутация в электрической цепи происходит мгновенно, т.е. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . за бесконечно малым промежуток времени.
Момент коммутации обычно принимают за начало отсчета .
Момент времени непосредственно перед коммутацией обозначается непосредственно после коммутации
.
На рисунке представлено изменение функции x(t) в окрестности t = 0 при этом x(0-) = 0., а x(0+) = x0.
Существуют два закона коммутации. в данной статье рассмотрен второй. Они основаны на том, что энергия электрического и магнитных полей не может изменятся скачком.
Напряжение на конденсаторе не может изменяться скачком, т.е. U(0-) = U(0+)
Рассмотрим цепь RC
Уравнение по второму закону Кирхгофа:
E = iR + Uc
t(0-) → Uc(0-) = 0
t → ∞ Uc = E
Доказательство:
Допустим, что Uc изменилось скачком, тогда поэтому бесконечно большой электрической мощности быть не может.
Доказательства законов коммутации основаны на том, что энергия, запасаемая в индуктивности ЭL= 0,5LIL2 или емкости Эс= 0,5CUc2, не может возрасти (уменьшится) мгновенно. Она может возрасти (уменьшится) во времени только плавно (непрерывно), без скачков. В противном случае мощность при t —> 0, что физически невозможно.
Понравилась статья про второй закон коммутации? Откомментируйте её Надеюсь, что теперь ты понял что такое второй закон коммутации и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства
Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про второй закон коммутации
Комментарии
Оставить комментарий
Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства
Термины: Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства