第三章 正弦交流电路.

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第十二章 常微分方程 返回. 一、主要内容 基本概念 一阶方程 类 型 1. 直接积分法 2. 可分离变量 3. 齐次方程 4. 可化为齐次 方程 5. 全微分方程 6. 线性方程 类 型 1. 直接积分法 2. 可分离变量 3. 齐次方程 4. 可化为齐次 方程 5. 全微分方程 6. 线性方程.
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1 为了更好的揭示随机现象的规律性并 利用数学工具描述其规律, 有必要引入随 机变量来描述随机试验的不同结果 例 电话总机某段时间内接到的电话次数, 可用一个变量 X 来描述 例 检测一件产品可能出现的两个结果, 也可以用一个变量来描述 第五章 随机变量及其分布函数.
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吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第三十八讲 ) 离散数学. 第八章 格与布尔代数 §8.1 引 言 在第一章中我们介绍了关于集 合的理论。如果将 ρ ( S )看做 是集合 S 的所有子集组成的集合, 于是, ρ ( S )中两个集合的并 集 A ∪ B ,两个集合的交集.
吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第四十八讲 ) 离散数学. 例 设 S 是一个非空集合, ρ ( s )是 S 的幂集合。 不难证明 :(ρ(S),∩, ∪,ˉ, ,S) 是一个布尔代数。 其中: A∩B 表示 A , B 的交集; A ∪ B 表示 A ,
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第二章 随机变量及其分布 第一节 随机变量及其分布函数 一、随机变量 用数量来表示试验的基本事件 定义 1 设试验 的基本空间为 , ,如果对试验 的每一个基 本事件 ,规定一个实数记作 与之对应,这样就得到一个定义在基本空 间 上的一个单值实函数 ,称变量 为随机变量. 随机变量常用字母 、 、 等表示.或用.
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吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第三十九讲 ) 离散数学. 例 设 S 是一个集合, ρ ( S )是 S 的幂集合,集合 的交( ∩ ),并(∪)是 ρ ( S )上的两个代数运算, 于是,( ρ ( S ), ∩ ,∪) 是一个格。而由例 知.
实验三: 用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器 一、实验目的 1 熟悉用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的原理与方法。 2 掌握数字滤波器的计算机仿真方法。 3 通过观察对实际心电图信号的滤波作用, 获得数字滤波的感性知 识。
第四章 平面 §4-1 平面的表示法 §4-1 平面的表示法 §4-2 各种位置平面的投影特性 §4-2 各种位置平面的投影特性 §4-3 属于平面的点和直线 §4-3 属于平面的点和直线 基本要求 基本要求.
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主讲教师:陈殿友 总课时: 124 第十一讲 极限的运算法则. 第一章 二、 极限的四则运算法则 三、 复合函数的极限运算法则 一 、无穷小运算法则 机动 目录 上页 下页 返回 结束 §5 极限运算法则.
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吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第五十三讲 ) 离散数学. 定义 设 G= ( V , T , S , P ) 是一个语法结构,由 G 产生的语言 (或者说 G 的语言)是由初始状态 S 演绎出来的所有终止符的集合, 记为 L ( G ) ={w  T *
第二十四讲 相位延时系统 相位超前系统 全通系统. 一、最小与最大相位延时系统、最小 与最大相位超前系统 LSI 系统的系统函数: 频率响应:
目录 上页 下页 返回 结束 第八章 第八章 一、空间曲线的一般方程 二、空间曲线的参数方程 三、空间曲线在坐标面上的投影 第四节 空间曲线及其方程.
§8-3 电 场 强 度 一、电场 近代物理证明:电场是一种物质。它具有能量、 动量、质量。 电荷 电场 电荷 电场对外的表现 : 1) 电场中的电荷要受到电场力的作用 ; 2) 电场力可移动电荷作功.
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首 页 首 页 上一页 下一页 本讲内容本讲内容 视图,剖视图(Ⅰ) 复习: P107 ~ P115 作业: P48(6-2,6-4), P49( 去 6-6) P50, P51(6-13), P52 P50, P51(6-13), P52 P53 (6-18,6-20) P53 (6-18,6-20)
1-4 节习题课 山东省淄博第一中学 物理组 阚方海. 2 、位移公式: 1 、速度公式: v = v 0 +at 匀变速直线运动规律: 4 、平均速度: 匀变速直线运动 矢量式 要规定正方向 统一单位 五个量知道了三 个量,就能求出 其余两个量 3 、位移与速度关系:
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1 Signals and Systems Lecture 26 Properties of Laplace Transform Analysis LTI System using LT System Function.
退 出退 出退 出退 出 上一页 下一页 一、正多边形的画法 1. 正六边形 §1-3 几何作图 ( 1 )根据对角线长度作图   利用外接圆半径作图.
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综合性问题 距离和角度的度量 画法几何及机械制图 精品资源共享课 换面法应用 工程图学教研室. 工程实际抽象出来的几何问题,如距离、角度的度量;点、线、面 的定位等,并不是单纯的平行、相交、垂直问题,而多是较复杂的综 合问题,其突出特点是要受若干条件的限制,求解时往往要同时满足 几个条件。 解决此类问题的方法通常是:分析、确定解题方案及投影图上实.
7 生产费用在完工产品与在产 品之间分配的核算. 2 第七章 生产费用在完工产品与在产品之 间的分配  知识点 :  理解在产品的概念  掌握生产费用在完工产品与在产品之间的分 配.
项目 1 典型低压电器 的拆装、检修及调试 任务 2 交流接触器的拆装与检修 接触器是一种自动的电磁式自动开关,是 一种依靠电磁力作用使触点闭合或分离的自 动电器,用于接通和断开电动机或其它用电 设备电路。适用于远距离频繁地接通或断开 交直流主电路及大容量控制电路。交流接触 器具有控制容量大、操作方便、便于远距离.
力的合成 力的合成 一、力的合成 二、力的平行四边形 上一页下一页 目 录 退 出. 一、力的合成 O. O. 1. 合力与分力 我们常常用 一个力来代替几个力。如果这个 力单独作用在物体上的效果与原 来几个力共同作用在物体上的效 果完全一样,那么,这一个力就 叫做那几个力的合力,而那几个 力就是这个力的分力。
逻辑设计基础 1 第 7 章 多级与(或)非门电路 逻辑设计基础 多级门电路.
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§5.6 利用希尔伯特 (Hilbert) 变换 研究系统的约束特性 希尔伯特变换的引入 可实现系统的网络函数与希尔伯特变换.
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1 第三章 数列 数列的概念 考点 搜索 ●数列的概念 ●数列通项公式的求解方法 ●用函数的观点理解数列 高考 猜想 以递推数列、新情境下的 数列为载体, 重点考查数列的通 项及性质, 是近年来高考的热点, 也是考题难点之所在.
§9. 恒定电流场 第一章 静电场 恒定电流场. 电流强度  电流:电荷的定向移动  正负电荷反方向运动产生的电磁效应相同 ( 霍尔效应 特例 ) 规定正电荷流动的方向为正方向  电流方向:正方向、反方向  电流强度 ( 电流 ) A 安培 标量 单位时间通过某一截面的电荷.
目录 上页 下页 返回 结束 二、无界函数反常积分的审敛法 * 第五节 反常积分 无穷限的反常积分 无界函数的反常积分 一、无穷限反常积分的审敛法 反常积分的审敛法  函数 第五章 第五章.
本章讨论有限自由度结构系统,在给定载荷和初始条件激励下的系统动力响应计算方法。 第 六 章
一、弧微分 规定:   单调增函数 如图,   弧微分公式 二、曲率及其计算公式 曲率是描述曲线局部性质(弯曲程度)的量. ) ) 弧段弯曲程度 越大转角越大 转角相同弧段越 短弯曲程度越大 1 、曲率的定义 )
§7.2 估计量的评价标准 上一节我们看到,对于总体 X 的同一个 未知参数,由于采用的估计方法不同,可 能会产生多个不同的估计量.这就提出一 个问题,当总体的一个参数存在不同的估 计量时,究竟采用哪一个好呢?或者说怎 样评价一个估计量的统计性能呢?下面给 出几个常用的评价准则. 一.无偏性.
高 频 电 子 线 路高 频 电 子 线 路 主讲 元辉 5.5 晶体振荡器 石英晶体振荡器的频率稳定度 1 、石英晶体谐振器具有很高的标准性。 、石英晶体谐振器与有源器件的接入系数通常近似 如下 受外界不稳定因素的影响少。 3 、石英晶体谐振器具有非常高的值。 维持振荡频率稳定不变的能力极强。
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第三章 正弦交流电路

u u t t 3-1 正弦交流电路的基本概念 交流电的概念 3-1 正弦交流电路的基本概念 交流电的概念 如果电流或电压每经过一定时间 (T )就重复变化一次,则此种电流 、电压称为周期性交流电流或电压。如正弦波、方波、三角波、锯齿波 等。 记做: u(t) = u(t + T ) T u t u T t

正弦交流电路 如果在电路中电动势的大小与方向均随时间按正弦规律变化,由此产生的电流、电压大小和方向也是正弦的,这样的电路称为正弦交流电路。 正弦交流电的优越性: 便于传输; 便于运算; 有利于电器设备的运行; . . . . .

i i t u 正弦交流电的方向 正弦交流电也有正方向,一般按正半周的方向假设。 R 三要素:频率f、幅值Im、Um、和初相角 实际方向和假设方向一致 (正半周) i t i u R 实际方向和假设方向相反 三要素:频率f、幅值Im、Um、和初相角

周期T—正弦量变化一次所需的时间(单位:秒) 频率f—每秒正弦量变化的次数(单位: Hz) 3-2 正弦交流电的基本参数 一、频率与周期 周期T—正弦量变化一次所需的时间(单位:秒) 频率f—每秒正弦量变化的次数(单位: Hz) 关系:f=1/T 中国电力标准频率:50 Hz 美国:60 Hz 角频率 :每秒正弦量转过的弧度 (一个周期的弧度为2 ) (单位:rad/s)

例 已知:f=50 Hz, 求 T和 解:T=1/f=1/50=0.02s=20ms

瞬时值—正弦量任意瞬间的值(用i、u、e表示) 幅 值—瞬时值之中的最大值(用Im、Um、Em表示) 二、幅值和有效值 瞬时值—正弦量任意瞬间的值(用i、u、e表示) 幅 值—瞬时值之中的最大值(用Im、Um、Em表示) 关系: 有效值—交流电“i ”的大小等效于直流电“I ”的 热效应。 热效应相当

有效值则为: 其中: 因此:

同理有: 例 已知: 其中 求:U和t=0.1秒时的瞬时值 解:

三、初相角和相位差 :正弦波的相位角或相位 : t = 0 时的相位,称为初相位或初相角。 i

两个同频率正弦量间的相位差φ( 初相角差)  t

三相交流电路:三种电压初相位各差120。  t

结论: 可以证明同频率正弦波运算后,频率不变。 如: 幅度、相位变化 频率不变 因角频率()不变,所以以下讨论同频率正弦波时, 可不考虑,主要研究幅度与初相位的变化。

重点 i 3-3 正弦交流电的相量表示法 正弦波的表示方法: 必须 小写 前两种不便于运算,重点介绍相量表示法。 波形图 瞬时值表达式 相量  波形图 i  瞬时值表达式 必须 小写  相量 重点 前两种不便于运算,重点介绍相量表示法。

一、复习复数及其基本运算 b a A Re Im r 1.复数的表示形式 ①代数形式 A=a(实)+jb(虚) 其中: 由上图可知

②三角形式 q + = sin jr cos r re A j e (欧拉公式) ③指数形式 ④极坐标形式

2.复数的基本运算 (1)加、减 设: ; 则: Re Im B A A+B Re Im B A A-B -B (加) (减)

(2)乘、除 (乘)设: 或:

(除)

3.讨论 (1) 设: Re Im r 为旋转因子

(2)由欧拉公式可知 注意:j、-j、-1都是旋转因子

ω ω 二、正弦波的相量表示法 概念 :一个正弦量的瞬时值可以用一个旋转的有向线段在纵轴上的投影值来表示。 矢量长度 = 矢量长度 = 矢量与横轴夹角 = 初相位 ω 矢量以角速度 按逆时针方向旋转

相量的书写方式 1. 描述正弦量的有向线段称为相量 。若其 幅度用最大值表示 ,则用符号: 有效值 1. 描述正弦量的有向线段称为相量 。若其 幅度用最大值表示 ,则用符号: 2. 在实际应用中,幅度更多采用有效值,则用符号: 3. 相量符号 包含幅度与相位的信息。

例1:将 u1、u2 用相量表示 相位: 幅度:相量大小 设: 领先 落后 ? 落后于

例2:同频率正弦波相加 -- 平行四边形法则 同频率正弦波的 相量画在一起, 构成相量图。

注意 : 1. 只有正弦量才能用相量表示,非正弦量不可以。 2. 只有同频率的正弦量才能画在一张相量图上, 不同频率不行。 新问题提出: 平行四边形法则可以用于相量运算,但不方便。 故引入相量的复数运算法。 相量 复数表示法 复数运算

相量的复数表示 将复数 放到复平面上,可如下表示: a b +1

a b 欧拉公式 q + = sin j cos e 代数式 指数式 极坐标形式

设a、b为正实数 在第一象限 在第二象限 在第三象限 在第四象限

提示 计算相量的相位角时,要注意所在 象限。如:

例1: 已知瞬时值,求相量。 求: i 、u 的相量 已知: 解:

A V 220 100 相量图

例2: 已知相量,求瞬时值。 已知:两个频率都为 1000 Hz 的正弦电流其相量形式为: 求: 解:

小结:正弦波的四种表示法 T u 波形图 瞬时值 相量图 复数 符号法

符号说明 u、i 瞬时值 --- 小写 U、I 有效值 --- 大写 最大值 --- 大写+下标 复数、相量 --- 大写 + “.”

正误判断 ? 瞬时值 复数

正误判断 ? 复数 瞬时值

正误判断 已知: ? j45 ? 有效值

正误判断 已知: ?  则: ?

正误判断 已知: ? 则: 最大值