电子代写|电路基础代写Circuit Fundamentals代考|ENGG225 Ohm’s Law

如果你也在 怎样代写电路基础Circuit Fundamentals ENGG225这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。电路基础Circuit Fundamentals电阻器、电容器和电感器是电子电路的基本组成部分。事实上,所有的电子电路都可以用这三个元件与电压和电流源组成的电路来等效地表示。电阻器是最简单和最常用的电子元件。

电路基础Circuit Fundamentals在电子学中,电路是一个完整的圆形路径,电流流过。一个简单的电路由一个电流源、导体和一个负载组成。电路一词可以在一般意义上用来指电、数据或信号可以通过的任何固定路径。在电子电路中,电子从电源出来,沿着导体流动,经过负载做功,最后返回到电源。它被称为电路,因为电子流经的路径是圆形的。欧姆定律中描述了电流量和负载之间的关系。在一个电路中,电子从电源的负极流向正极。

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电子代写|电路基础代写Circuit Fundamentals代考|ENGG225 Ohm’s Law

电子代写|电路基础代写Circuit Fundamentals代考|Ohm’s Law

Materials in general have a characteristic behavior of resisting the flow of electric charge. This physical property, or ability to resist current, is known as resistance and is represented by the symbol $R$. The resistance of any material with a uniform cross-sectional area $A$ depends on $A$ and its length $\ell$, as shown in Fig. 2.1(a). We can represent resistance (as measured in the laboratory), in mathematical form,
$$
R=\rho \frac{\ell}{A}
$$
where $\rho$ is known as the resistivity of the material in ohm-meters. Good conductors, such as copper and aluminum, have low resistivities, while insulators, such as mica and paper, have high resistivities. Table $2.1$ presents the values of $\rho$ for some common materials and shows which materials are used for conductors, insulators, and semiconductors.

The circuit element used to model the current-resisting behavior of a material is the resistor. For the purpose of constructing circuits, resistors are usually made from metallic alloys and carbon compounds. The circuit symbol for the resistor is shown in Fig. 2.1(b), where $R$ stands for the resistance of the resistor. The resistor is the simplest passive element.

Georg Simon Ohm (1787-1854), a German physicist, is credited with finding the relationship between current and voltage for a resistor. This relationship is known as Ohm’s law.

Ohm’s law states that the voltage $v$ across a resistor is directly proportional to the current $i$ flowing through the resistor.
That is,
$$
v \propto i
$$
Ohm defined the constant of proportionality for a resistor to be the resistance, $R$. (The resistance is a material property which can change if the internal or external conditions of the element are altered, e.g., if there are changes in the temperature.) Thus, Eq. (2.2) becomes
$$
v=i R
$$

电子代写|电路基础代写Circuit Fundamentals代考|Nodes, Branches, and Loops

Since the elements of an electric circuit can be interconnected in several ways, we need to understand some basic concepts of network topology. To differentiate between a circuit and a network, we may regard a network as an interconnection of elements or devices, whereas a circuit is a network providing one or more closed paths. The convention, when addressing network topology, is to use the word network rather than circuit. We do this even though the word network and circuit mean the same thing when used in this context. In network topology, we study the properties relating to the placement of elements in the network and the geometric configuration of the network. Such elements include branches, nodes, and loops.
A branch represents a single element such as a voltage source or a resistor.
In other words, a branch represents any two-terminal element. The circuit in Fig. 2.10 has five branches, namely, the 10-V voltage source, the 2-A current source, and the three resistors.
A node is the point of connection between two or more branches.
A node is usually indicated by a dot in a circuit. If a short circuit (a connecting wire) connects two nodes, the two nodes constitute a single node. The circuit in Fig. $2.10$ has three nodes $a, b$, and $c$. Notice that the three points that form node $b$ are connected by perfectly conducting wires and therefore constitute a single point. The same is true of the four points forming node $c$. We demonstrate that the circuit in Fig. $2.10$ has only three nodes by redrawing the circuit in Fig. 2.11. The two circuits in Figs. $2.10$ and $2.11$ are identical. However, for the sake of clarity, nodes $b$ and $c$ are spread out with perfect conductors as in Fig. 2.10.

电子代写|电路基础代写Circuit Fundamentals代考|ENGG225 Ohm’s Law

电路基础代写

电子代写|电路基础代写电路基础代考|欧姆定律

.欧姆定律 .欧姆定律


一般来说,材料具有抵抗电荷流动的特性。这种物理特性或抗电流的能力被称为电阻,用符号$R$表示。均匀截面积$A$的任何材料的阻力取决于$A$及其长度$\ell$,如图2.1(a)所示。我们可以用数学形式表示电阻(在实验室中测量),
$$
R=\rho \frac{\ell}{A}
$$
,其中$\rho$为材料的电阻率,单位为欧姆米。良导体,如铜和铝,电阻率低,而绝缘体,如云母和纸,电阻率高。表$2.1$给出了一些常用材料的$\rho$值,并说明了哪些材料用于导体、绝缘体和半导体。


用于模拟材料的抗电流行为的电路元件是电阻器。为了构造电路,电阻器通常由金属合金和碳化合物制成。电阻器的电路符号如图2.1(b)所示,其中$R$表示电阻器的电阻。电阻是最简单的无源元件。


格奥尔格·西蒙·欧姆(Georg Simon Ohm, 1787-1854),一位德国物理学家,被认为发现了电阻的电流和电压之间的关系。这种关系被称为欧姆定律


欧姆定律表明,通过电阻的电压$v$与流过电阻的电流$i$成正比。

$$
v \propto i
$$
欧姆定义了电阻的比例常数为电阻$R$。(电阻是一种材料特性,如果元件的内部或外部条件发生改变,例如温度发生变化,电阻就会发生变化。)因此,Eq.(2.2)变成
$$
v=i R
$$

电子代写|电路基础代写电路基本原理代考|节点、分支和回路

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由于电路的元件可以以多种方式相互连接,我们需要了解网络拓扑的一些基本概念。为了区分电路和网络,我们可以把网络看作是元素或设备的互连,而电路则是提供一条或多条封闭路径的网络。当谈到网络拓扑结构时,惯例是使用“网络”而不是“电路”。我们这样做,即使单词network和circuit在这种情况下是相同的意思。在网络拓扑中,我们研究与网络中元素的位置和网络的几何配置有关的属性。这些元素包括分支、节点和循环。支路表示单个元件,如电压源或电阻。换句话说,一个分支表示任何两端元素。图2.10的电路有五个支路,分别是10v电压源、2a电流源和三个电阻。节点是两个或多个分支之间的连接点。节点通常用电路中的一个点表示。如果两个节点之间发生短路(连接线),则两个节点构成一个节点。图$2.10$中的电路有三个节点$a, b$和$c$。请注意,构成节点$b$的三个点是由完美的导线连接的,因此构成了一个单点。组成节点$c$的四个点也是如此。我们通过重绘图2.11中的电路来演示图$2.10$中的电路只有三个节点。图中的两个电路。$2.10$和$2.11$是相同的。但是,为了清晰起见,节点$b$和$c$用完美的导体展开,如图2.10所示。

电子代写|电路基础代写Circuit Fundamentals代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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