Для связи в whatsapp +905441085890

Изображение напряжения на конденсаторе

Изображение напряжения на конденсаторе
Изображение напряжения на конденсаторе
Изображение напряжения на конденсаторе

Изображение напряжения на конденсаторе

Изображение напряжения на конденсаторе. Во многих случаях напряжение на конденсаторе записывается в следующем формате: это = ~ J я дт.

  • Эта форма записи не показывает
пределы интеграции с течением времени. Людмила Фирмаль

Более полная форма записи будет выглядеть так: в последней формуле в зависимости от времени t напряжение на конденсаторе определяется не только током, протекающим через конденсатор в интервалах времени 0 /, но также и напряжением (0)

Также считается, что t = 0. Согласно уравнению (10.3G) id изображения равен / (g) Cp •, а изображение постоянной ns (0) является самой константой *.

  • Следовательно, изображение напряжения на конденсаторе описывается как: Н- «с (0). (10.37) В этой таблице показаны простейшие отношения операторов.

Некоторые из них были разыграны выше, другие даны без заключения. 1. = e <pa 2- = p + «3. -H — p- /» ‘4 .- = Me «» «p -1-» 5. -p- (P + «) 2’ 6. — = 1 (1- (pb «) 3 ‘7. 1 = (p 4») 2 «a-8. 1 .t P (P-ga)’ a * Чтобы сократить нотацию, используется (0_)

Значение (0) является как положительным, так и отрицательным. Людмила Фирмаль

В уравнении (10.37) n <? (0) Если направление напряжения равно (0), положительное значение 9. = — (ae ~ at-be ~ bi) (p + a) {p + b) ab’10, что соответствует любому выбранному положительному направлению тока после переключения через конденсатор.

11 .- = (in- € LP. (P 4- «) (P + b) ‘a-bv (P + a) (P + b)’ ab b-a \ b P

Смотрите также:

Изображение второй производной. Закон Ома в операторной форме. Внутренние э. д. с.
Изображение интеграла. Первый закон Кирхгофа в операторной форме.