电路分析基础学习(上)第4章

李瀚荪版电分第二版

目录

求单口网络的VCR

常用等效规律

戴维南定理

诺顿定理

诺顿定理和戴维南定理应该如何选择,或者说对应不同的电路,选择哪一种等效电路更简单?

双口网络

分析含理想二极管的电路

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

求单口网络的VCR

两大基本方法:

1.外接电流源求电压;

2.外接电压源求电流;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

常用等效规律

电压源串联电阻与电流源并流电阻的等效替换

需要注意的是此时电压源与电流源的方向问题,示例如下;

即替换之后电压源电压升的方向与电流源电流流出的方向一致;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

戴维南定理

戴维南定理(Thevenin's Theorem)是电路理论中的重要定理,它提供了简化复杂电路分析的方法。根据戴维南定理,任何线性电路都可以用一个等效的电压源和串联的等效电阻来表示。

具体来说,根据戴维南定理,一个线性电路可以用以下等效电路表示:

1. 等效电压源(Thevenin Voltage Source):将原始电路的所有电源和电压源替换为一个单一的电压源,其电压等于原始电路在两个端点之间的开路电压(无负载时的电压)。

2. 等效电阻(Thevenin Resistance):将原始电路在两个端点之间移除所有电源和电压源,然后通过这两个端点测量电阻。这个电阻被视为等效电路的输出电阻。

等效电压源和等效电阻组成了戴维南等效电路,它能够提供与原始电路相同的电压和电流响应,当连接到外部负载时可以模拟原始电路的行为。

使用戴维南定理的步骤如下:

1. 找到要简化的电路的关键节点,即在哪个位置需要求解电压或电流。

2. 将其他部分的电源和电压源从电路中移除,取下两个关键节点之间的电路部分。

3. 计算两个关键节点之间的开路电压,即在没有连接任何负载的情况下,测量两个节点之间的电压。

4. 计算两个关键节点之间的电阻,即在没有连接任何电源和电压源的情况下,测量两个节点之间的电阻。

5. 将等效电压源和等效电阻连接到原始电路的关键节点处。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

诺顿定理

诺顿定理(Norton's Theorem)是电路理论中的另一个重要定理,与戴维南定理相对应。根据诺顿定理,任何线性电路都可以用一个等效的电流源和并联的等效电阻来表示。

具体来说,根据诺顿定理,一个线性电路可以用以下等效电路表示:

1. 等效电流源(Norton Current Source):将原始电路的所有电源和电流源替换为一个单一的电流源,其电流等于原始电路在两个端点之间的短路电流(无负载时的电流)。

2. 等效电阻(Norton Resistance):将原始电路在两个端点之间移除所有电源和电流源,然后通过这两个端点测量电阻。这个电阻被视为等效电路的输入电阻。

等效电流源和等效电阻组成了诺顿等效电路,它能够提供与原始电路相同的电压和电流响应,当连接到外部负载时可以模拟原始电路的行为。

使用诺顿定理的步骤如下:

1. 找到要简化的电路的关键节点,即在哪个位置需要求解电压或电流。

2. 将其他部分的电源和电流源从电路中移除,取下两个关键节点之间的电路部分。

3. 计算两个关键节点之间的短路电流,即在将两个节点短路连接的情况下,测量通过这个短路的电流。

4. 计算两个关键节点之间的电阻,即在没有连接任何电源和电流源的情况下,测量两个节点之间的电阻。

5. 将等效电流源和等效电阻连接到原始电路的关键节点处。

通过诺顿定理,可将复杂的电路简化为一个更简单的等效电路,从而方便进行分析和计算。诺顿定理和戴维南定理可以相互转换,因为是等效的。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

诺顿定理和戴维南定理应该如何选择,或者说对应不同的电路,选择哪一种等效电路更简单?

在选择诺顿定理或戴维南定理时,可以根据具体情况和需要考虑以下因素:

1. 电路结构:诺顿定理和戴维南定理在等效电路的构建方式上有所不同。对于某些电路结构,其中一个定理可能更适用或更容易使用。例如,当电路包含大量并联元件时,诺顿定理可能更容易应用,因为它使用并联等效电阻来简化电路。

2. 求解目标:如果你需要求解电路中的电压分布或电流分布,那么戴维南定理可能更适合。如果你更关注电路中的电流源和负载之间的关系,那么诺顿定理可能更合适。

3. 电路参数:有时,根据电路的具体参数,其中一个定理可能提供更简单的等效电路。你可以根据电路的特点和参数来决定使用哪个定理。

4. 个人偏好和经验:选择定理的另一个因素是个人的偏好和经验。你可能更熟悉其中一个定理,或者在过去的实践中发现其中一个定理更适合你的工作流程。

需要注意的是,诺顿定理和戴维南定理是等效的,它们提供了相同的信息,只是以不同的形式呈现。因此,可以根据具体情况选择更简单或更方便的方法。在实际应用中,根据电路的特点和求解需求,选择适合的定理将有助于简化分析和计算的过程。

书中的说法较为简单,即求短路电流简单的电路就用诺顿定理,求开路电压简单的电路就用戴维南定理;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

双口网络

根据自变量的选择情况,分为六种双口网络的VCR;

混合型VCR适用于低频晶体管电路,对晶体管来说h参数最易求出;

传属型VCR适用于信号或电力传输上;

四种双口网络的参数:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分析含理想二极管的电路

首先需要确定的是该二极管是否导通,可通过戴维南定理来解决;

对理想二极管来说,导通时其电阻可视为0,截止时,电阻可视为无穷大;

简单来说,就是先把含有二极管的支路隔离出来,然后计算得到其他部分电路戴维南等效电路,然后再把二极管放进等效电路中,据此来判断此时的二极管是否导通;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/19582.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Go自带库的使用说明

Go 中的时间操作 Golang中与时间有关的操作,主要涉及到 time 包,核心数据结构是 time.Time,如下: type Time struct {wall uint64ext int64loc *Location }1、获取时间相关函数 1.1 获取当前时间 // 返回当前时间&#xff0c…

APP外包开发硬件通讯协议

开发APP时会遇到需要与硬件设备通讯的业务场景,常见的硬件设备有健康设备(手环、血压计、血糖仪等)、智能家居设备(冰箱、灯、电视等)、工业设备等等,这些设备的通讯要求各不相同,因此通讯协议也不相同。今天和大家分享这方面的知识&#xff…

微服务拆分原则

库存供应链服务 交易和订单服务 用户服务 1. 业务之间耦合降低 相互调用较少 进行拆分 2.修改频率区分不同服务

为什么TCP是面向字节流协议

大家好,我是三叔,很高兴这期又和大家见面了,一个奋斗在互联网的打工人。 笔者在TCP 机制一文中有说到 TCP 是面向字节流的,这篇博客给大家介绍一下:为什么 TCP 是面向字节流协议的。 首先说一下 UDP ,是一…

使用python将32位的bmp转成24位的

前言 一个临时需求,要将32位的bmp图像转成24位的 代码 使用opencv读取图片,然后重新存一下就可以。我看有些博主就这个内容还设置了收费,也不害臊。 import cv2if __name__ "__main__":img cv2.imread("IMG-0001-00001.…

目标跟踪基础:数据关联算法

本文来自公众号“AI大道理” —————— 数据关联是多目标跟踪任务中的关键步骤,其目的主要是为了进行帧与帧之间的多个目标的匹配。 1、数据关联 数据关联其实就是一个沿着时间轴,将来自同一个物体的不同时刻的信号串联起来的过程。 数据关联通常在…

桥接(Bridge)模式

目录 动机使用场景参与者优劣协作实现相关模式应用和思考 桥接模式是将抽象部分和它的实现部分分离,使他们都可以独立的变化的对象结构型模式。桥接模式通过将继承改为组合的方式来解决问题;具体来说就是抽取其中一个维度并使之成为独立的类层次。 动机…

开源堡垒机Guacamole二次开发记录之二

这篇主要记录录屏和SFTP的实现。 录屏及视频播放 对于录屏及录屏的播放,因为我们的项目中需要把guacd和java后端分开两台服务器部署,而guacamole的录屏是通过guacd程序录制的。我的要求是在Java后端直接把录好的视频文件通过http前端播放,因…

数据结构(王卓版)——线性表

数据的存储结构之线性表 1、线性表的定义和特点

Python 图书管理系统 GUI界面 (源码在最后)

部分效果图: 部分源码: def creatPage(self):self.addPage AddFrame(self.root)#录入界面self.deletePage DeleteFrame(self.root) #删除界面self.countPage CountFrame(self.root) #统计界面self.register_admirPage Register_admirFrame(self.root…

内卷浪潮中的必考证书——CISP,抓住机会迅速上岸

近年来,随着网络空间安全日趋复杂,网络攻击、病毒入侵、信息失窃、信息泄密事件日益严重,信息安全保障工作被迅速提到了战略高度,能够构建全面的安全体系从而保障组织信息资产安全的专业人才非常紧缺,注册专业资质证书…

【运维知识进阶篇】Zabbix5.0稳定版详解10(Zabbix自动注册+Ansible自动部署,实现一条命令监控任意主机)

当我们的Zabbix自动注册Ansible自动部署在一起时,会碰出什么样的火花,答案就是可以实现执行ansible的一条命令,监控任意一台或多台主机。 目录 一、配置好自动注册规则 二、编写Ansible playbook 三、运行Ansible,查看监控效果…