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戴維南等效,戴維南等效電路詳解

來源:整理 時間:2023-08-26 07:24:08 編輯:智能門戶 手機版

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1,戴維南等效電路詳解

1、把要求的電阻去悼,求該電阻兩端的電壓。2、把電壓源短路,電流源開路,求該電阻兩端的等效電阻。3、代入計算就可以了。

戴維南等效電路詳解

2,求圖示電路的戴維南等效電路

原題中的電流源是0.5*I 還是0.5A?若原圖中的電流源是0.5A,則步驟: 1、先將圖中的電流源和所并聯的1千歐電阻等效為:一個500V電壓源(向左)和一個1千歐電阻串聯?!?、再將上一步的電壓源與原圖中的10V電壓源等效為:一個490V電壓源(向左)。兩個1千歐電阻串聯的總電阻是2千歐?!】梢?,最終得到的等效電路是:一個490V電壓源和一個2千歐電阻串聯。當然,也可以得到等效電路是:一個0.245A電流源和一個2千歐電阻并聯。

求圖示電路的戴維南等效電路

3,求電路的戴維南等效電阻

電壓短路.電流斷路 Zth=R11并R3串R2=(10K*0.4K/10K+0.4K)+1.8K=2.1846K歐姆 再利用重疊定理 25/R1+R3=25/10.4=2.40mA R3上得到電壓=0.4K*2.40mA=0.96V R2上得到電壓=1.8K*5mA=9V......此時因為電壓極性跟輸出相反故為....-9V Eth=R3上電壓值+R2上電壓值=0.96+(-9)=-8.04V 等效電阻Zth=2.1846K歐姆 等效電壓Eth=-8.04v

求電路的戴維南等效電阻

4,戴維寧等效電路 等效的是二端網絡內部的電路 但是 對于二端網絡外

戴維南等效電路等效的是二端網絡內部的電路,對于二端網絡外部的元件,它的電流和電壓可能會改變 。這是毫無疑問的。 等效后的電路外端口的電流電壓可能會改變 的原因: 戴維南等效是將線性含源二端網絡等效成一個獨立電壓源與一個電阻串聯, 在 線性含源二端網絡的 端口 接上負載(外電路)之后,根據分壓原理和歐姆定律,當 負載(外電路) 變化時, 負載(外電路) 兩端的 電流電壓 即 等效后的電路外端口的電流電壓 會隨之變化。 (希望能幫到你,滿意請及時采納)

5,戴維南等效電路

圖呢?
戴維南等效電路是電壓源和電阻的串聯,先按照推薦答案坐等小變換,然后求開路電壓:因為開路所以電流為0,則受控源的也是0,相當于短路。開路電壓是3V然后求輸入電阻,把3V電壓源短路,假設端口電流是I,因為是串聯電路,所以受控電源源的電路也是I,則受控源相當于5歐姆電阻所有電路的輸入電阻式6歐姆。最后的戴維南等效電路是:3V電壓源和6歐姆電阻的串聯。推薦答案解答是錯誤的哦。
通過電源變換可以變成如圖形式,可以看出,開路電壓Uoc=3+5I,此時I=0,故開路電壓為3V,然后將ab短路求短路電流Isc,Isc=Uoc/(0.5+0.5),而此時Uoc=3+5Isc,那么可以求出Isc=-0.75A,那么等效電阻R=-3/0.75=-4Ω。按道理講ab間外接負載等于等效電阻R時有最大功率,受控源作用導致等效電阻為負值,顯然外接負載等于-R時有最大值,此時電流為無窮大,整個電路系統已經為發(fā)散,這種情況還沒遇見過,請見諒。。

6,闡述戴維南定理等效的原理

戴維南定理(又譯為戴維寧定理)又稱等效電壓源定律,是由法國科學家L·C·戴維南于1883年提出的一個電學定理。由于早在1853年,亥姆霍茲也提出過本定理,所以又稱亥姆霍茲-戴維南定理。其內容是:一個含有獨立電壓源、獨立電流源及電阻的線性網絡的兩端,就其外部型態(tài)而言,在電性上可以用一個獨立電壓源V和一個松弛二端網絡的串聯電阻組合來等效。在單頻交流系統中,此定理不僅只適用于電阻,也適用于廣義的阻抗。戴維南定理在多電源多回路的復雜直流電路分析中有重要應用?! 〈骶S南定理(Theveninstheorem):含獨立電源的線性電阻單口網絡N,就端口特性而言,可以等效為一個電壓源和電阻串聯的單口網絡。電壓源的電壓等于單口網絡在負載開路時的電壓uoc;電阻R0是單口網絡內全部獨立電源為零值時所得單口網絡N0的等效電阻?! 〈骶S南定理典型例子  戴維南定理指出,等效二端網絡的電動勢E等于二端網絡開路時的電壓,它的串聯內阻抗等于網絡內部各獨立源和電容電壓、電感電流都為零時,從這二端看向網絡的阻抗Zi。設二端網絡N中含有獨立電源和線性時不變二端元件(電阻器、電感器、電容器),這些元件之間可以有耦合,即可以有受控源及互感耦合;網絡N的兩端ɑ、b接有負載阻抗Z(s),但負載與網絡N內部諸元件之間沒有耦合,U(s)=I(s)/Z(s)。當網絡N中所有獨立電源都不工作(例如將獨立電壓源用短路代替,獨立電流源用開路代替),所有電容電壓和電感電流的初始值都為零的時候,可把這二端網絡記作N0。這樣,負載阻抗Z(s)中的電流I(s)一般就可以按下式1計算(圖2)式中E(s)是圖1二端網絡N的開路電壓,亦即Z(s)是無窮大時的電壓U(s);Zi(s)是二端網絡N0呈現的阻抗;s是由單邊拉普拉斯變換引進的復變量。戴維南定理典型例子
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