图3.3 rl电路的零输入响应。
此时可知rl电路零输入时电路中的电压为urioertl;电感上的电流为。
o2rtlilirioertl;电阻和电感上所消耗的功率为pririre2,pliulrie2
o2rtl。
由此可画出其响应特性曲线。
第一步定参数,所用语句为:“u0=2;r=2;c=0.5; u1=3;r1=3;c1=0.
5;%输入给定参数”, u0=2;r=2;c=0.5;为参数1,u1=3;r1=3;c1=0.5为参数2
第二步确定坐标的起点、终点,间隔,其语句为“t=[0:0.05:1.5];”
第三步是用matlab语言描述各式,其语句为il1=i0*exp(-t*r/l);il2=i1*exp(-t*r/l); ir1=i0*exp(-t*r/l);ir2=i1*exp(-t*r/l);%电感和电阻电流值。
u1=i0*r*exp(-t*r/l);u2=i1*r*exp(-t*r/l); 电感和电阻电压值。
pl1=i0^2*r*exp(-2*t*r/l);pl2=i1^2*r*exp(-2*t*r/l);pr1=i0^2*r*exp(-2*t*r/l);pr2=i1^2*r*exp(-2*t*r/l); 电感和电阻功率值”
最后使用画图函数figure和subplot函数。得到其波形如下:
图3.4 rl并联电路零输入响应特性曲线。
线1(下)代表参数1下的特性曲线,线2(上)代表参数2下的特性曲线。
图4.3 rl电路的零状态响应。
此时可知rl电路零状态时电路中的电压为urisertl;电感上的电流为。
s2rtlilis(1ertl),电阻上的电流为irise
rtlrtl;电阻和电感上所消耗的功率为prire,pliulrie2
s(1ertl)【3】。由此可画出其响应特性曲线。
第一步定参数,所用语句为:“u0=2;r=2;c=0.5; u1=3;r1=3;c1=0.
5;%输入给定参数”, u0=2;r=2;c=0.5;为参数1,u1=3;r1=3;c1=0.5为参数2
第二步确定坐标的起点、终点,间隔,其语句为“t=[0:0.05:1.5];”
第三步是用matlab语言描述各式,其语句为il1=is*(1-exp(-t*r/l));il2=is1*(1-exp(-t*r/l));ir1=is*exp(-t*r/l);ir2=is1*exp(-t*r/l);%电感和电阻电流值。
u1=is*r*exp(-t*r/l);u2=is1*r*exp(-t*r/l); 电感和电阻电压值。
pl1=is^2*r*(exp(-t*r/l)-exp(-2*t*r/l));pl2=is1^2*r*(exp(-t*r/l)-exp(-2*t*r/l));pr1=is^2*r*exp(-2*t*r/l);pr2=is1^2*r*exp(-2*t*r/l); 电感和电阻功率值”
最后使用画图函数figure和subplot函数。得到其波形如下:
图4.4 rl并联电路直流激励的零状态响应特性曲线。
线1(下)代表参数1下的特性曲线,线2(上)代表参数2下的特性曲线。
图5.3 rl并联电路全响应。
此时可知rl电路全响应时电路中的电压为ur(isi0)ertl;电感上的电流为ilis(1ertl)i0ertl,电阻上的电流为irisertli0ertl。由此可画出其响应特性曲线。
第一步定参数,所用语句为:“i0=2;is=3;r=2;l=0.5;i1=2.5;is1=3;r1=3;l1=0.5; %输入给定参数”,前为参数1,后为参数2。
第二步确定坐标的起点、终点,间隔,其语句为“t=[0:0.01:1.5];”
第三步是用matlab语言描述各式,其语句为。
il1=i0*exp(-t*r/l)+is*(1-exp(-t*r/l));il2=i1*exp(-t*r/l)+is1*(1-exp(-t*r/l));ir1=is*exp(-t*r/l)-i0*exp(-t*r/l);ir2=is1*exp(-t*r/l)-i1*exp(-t*r/l);%电感和电阻电流值。
u1=(is-i0)*r*exp(-t*r/l);u2=(is1-i1)*r*exp(-t*r/l); 电感和电阻电压值最后使用画图函数figure和subplot函数。得到其波形如下:
图5.4 rl并联电路的直流激励的全响应的特性曲线。
线1代表参数1下的特性曲线,线2代表参数2下的特性曲线。
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