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初中
1. 激励方程和驱动方程是数电中的重要概念。2. 激励方程是指输入信号与电路元件当中的关系,描述了输入信号如何影响电路元件的工作状态。驱动方程是指输出信号与电路元件当中的关系,描述了电路元件如何响应输入信号并出现输出信号。3. 激励方程和驱动方程的理解针对分析和设计数字电路很重要。通过激励方程和驱动方程,我们可以了解电路的输入输出关系,以此进行电路的分析和优化。除开这点激励方程和驱动方程也是数字电路设计中的基础,可以帮我们设计出满足特定要求的电路。
激励方程就是驱动方程
激励方程就是时序电路中触发器的输入方程,譬如时序电路中用的是D触发器,则D触发器的输入端的逻辑函数就是这个时序电路的激励方程
明白你说的三大基本方程是什么。电路分析最基本的是欧姆定律,再就是:节点电流定律、回路电压定律,等效电源(电压源或者电流源)定律、星-三角变换定律等。
【网孔电流】按照电流的连续性,可以假定一个电流在指定的网孔中流动,这样的电流称为网孔电流,针对电路中每一个结点,网孔电流流入一次又流出一次,故此,当以网孔电流作为电路待求变量时,电路的KCL方程自动满足,只要能列写b-n+1个网孔的KVL 方程。
【网孔分析法】以网孔电流为待求变量,按KVL建立方程解答电路的方式称为网孔分析法。其网孔电流方程也称为网孔方程。
LRC电路连接电容电感如上,电压V = V 0 C o s ( ω t ) V=V_{0}Cos(\omega t)V=V0Cos(ωt)从而建立方程V C + I R − V 0 C o s ( ω t ) = − L d I d t V_{C}+IR-V_{0}Cos(\omega t)=-L\frac{dI}{dt}VC+IR−V0Cos(ωt)=−LdtdII = d Q d t I=\frac{dQ}{dt}I=dtdQV C = Q C V_{C}=\frac{Q}{C}VC=CQL d 2 Q d t 2 + R d Q d t + Q c = V 0 cos ( ω t ) L\frac{d^{2} Q}{d t^{2}}+R \frac{d Q}{d t}+\frac{Q}{c}=V_{0} \cos (\omega t)Ldt2d2Q+RdtdQ+cQ=V0cos(ωt)得出结果
X为电抗
Z为阻抗电流可以滞后与驱动电压,即电流晚于电压,这是自感器的作用。电流也可超前于电压,这是当电容器相对较大,这比较抽象,即没有电压时就有了电压。这当然不是这个意思,这是稳态解当电压刚接通时方程不成立
时序逻辑电路的逻辑方程有三个,分别是状态方程、输出方程和状态转移方程。1. 状态方程描述了电路的状态随时间的变化规律,它是一个递推方程,用来描述现目前状态和下一个状态当中的关系。2. 输出方程描述了电路的输出信号与输入信号和现目前状态当中的关系,它是一个组合逻辑方程。3. 状态转移方程描述了电路的状态如何从一个状态转移到另一个状态,它是一个组合逻辑方程,用来描述状态变化的条件和方法。
驱动方程\u0001状态方程\u0001输出方程。
逻辑电路大多数情况下指逻辑门电路。在数字电路中,这里说的“门”就是只可以达到基本逻辑关系的电路。
初二物理整体上列方程的题还是很少的。方程题大多数情况下出现在->初三电学中。初二物理中在密度或浮完胜强上有时会出现方程题产生,但不管是初二物理还是初三物理的方程题?都为了办法找出等量关系。然后列出方程。 既然,是找等量关系,既然如此那,一般试题不止一种解法。
以初三电学作为例子。我们可以以功率列方程,也可以电压关系或电流关系去列方程。
初二物理在密度一章有时也有方程题。那么,我们可以按照两个物体是体积相等,还是质量相等,还是密度相等。来列不一样的方程。总而言之列方程找等量关系完全就能够了。
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