这个问题的关键点是在 B 点处的总电荷为 0。为了说明方便,设左面从上到下两个电容为 C1 和 C2,水平电容为 C3。上端标号为 C,下端标号为 D。那么有:
Q1 = Q2 + Q3

当电路达到稳定以后,则有:
Uad = 20V * 1kΩ/(1kΩ+4kΩ) = 4V = Ua - Ud → Ua = 4+Ud
Uca = 16V = Uc - Ua
Q1 = Ucb * C1 = 3Ucb = 3(Uc - Ub)
Q2 = Ubd * C2 = 2Ubd = 2(Ub - Ud)
Q3 = Uba * C3 = 3Uba = 3(Ub - Ua)
那么:
3(Uc - Ub) = 2(Ub - Ud) + 3(Ub - Ua)
3Uc - 3Ub = 5Ub - 2Ud - 3Ua
3Uc = 8Ub - 2Ud - 3(4+Ud)
= 8Ub - 12 - 5Ud
= 8Ub - 8Ud - 12 + 3Ud
移项,得到:
3Uc - 3Ud = 8(Ub - Ud) - 12

3(Uc - Ud) = 8Ubd - 12
3*Ucd = 8Ubd - 12
8Ubd = 3*Ucd + 12 = 3*20 + 12 = 72
所以 Ubd = 9V
Uba = (Ub - Ua) = (Ub-Ud) - (Ua - Ud) = Ubd - Uad = 5V
Ucb = Ucd - Ubd = 20V - 9V = 11V
老师说,有电容有电阻的电路,稳定后电阻可以忽略.为什么?
电容有3点常用特性:1、隔直流,通交流。
因此电容常用作耦合,即阻挡信号中直流部分对信号的干扰。(放大后的信号通常是带有直流分量的,这里需要阻挡直流分量。)
2、阻抗特性,电容能够通过交流信号,但是由于交流信号的频率越大,电容等效电阻越小,因此常作为滤波和选频作用,(电感特性与其相反,交流信号频率越小,电感等效电阻越小,因此将一个电容和一个电感组合的LC电路,就能够让合适频率的信号通过,不合适频率的信号阻挡;如果将一个电容接地,那么可以使高于要求频率的信号直接到地,消除其对信号的影响。)
3、电容的充放电特性,如果一个电容两端有电压,电容将充电到饱和,如果电容两端电压突然消失,电容将会放电到没点。因此利用这个特性,常常会在电路中组成一些延时电路。
电容有电阻的电路,可以分析下功能(我不说定义):
电阻,顾名思义,就是阻碍电流的,在简单电路中起到分压,限流的作用;
电容就是两个平行极板,通电后会慢慢充电使极板上带同量异性电荷,充满后断电;

稳定后就是充满后,就断了,电阻也就失去意义不工作了.
只有在电感电容这样的电路中,可以发生能量的交换,从而电路中还有电流,此时电路中的电阻是工作了.
电阻的工作状态只看公式
W=I平方乘以R,
其中R是电阻本身的特点,所以只看电路中有没有流过电阻的电流了


