用例子简介母亲定理

电子电气工程是由几个工程学科组成的,其中包括基本的定律,如欧bob足球体育app姆定律、基尔霍夫定律等网络定理这些法律和定理用于解决复杂的电路和数学计算,以找出电网分析中的电流,电压等的网络参数。这些网络定理包括定理,诺顿定理,互惠定理,叠加定理,替代定理和最大功率传输定理。在这里,在本文中,让我们详细讨论如何陈述定理,母性定理示例和定理的象征。

母亲定理

网络定理,用来把由几个电压源或/和电流源和几个电阻组成的大型复杂线性电路压缩成一个小的、简单的电路具有一个具有一个串联电阻的一个电压源,它们被称为定理。母亲定理声明有助于我们在单一句子中非常容易更容易地了解母亲的定理。


戴维南定理声明

母线指出任何线性电复合电路都减少到简单一个电压的电路和电阻串联连接。为了深入了解似然定理让我们考虑如下定理示例。

母亲定理示例

首先,考虑一个简单的例子电路有两个电压源三个电阻器相互连接,形成如下图所示的电网。

代文宁定理实用例子电路
代文宁定理实用例子电路

在上述电路中,V1=28V, V2=7V是两个电压源,R1=4欧姆,R2=2欧姆,R3=1欧姆是三个电阻,其中R2电阻为负载电阻。如我们所知,基于负载条件,相应地变化负载电阻,因此必须基于在非常关键的电路中连接的电阻器数量的总电阻。

脱模负载电阻后的定理实用例子电路
脱模负载电阻后的定理实用例子电路

因此,为了让它更容易,thevenins定理指出,负载电阻必须暂时被移除,然后通过将其减少到一个单一串联电阻的单一电压源来计算电路电压和电阻。因此,形成的等效电路称为具有等效的thevenins等效电路(如上图所示)电压源电压称为特维宁,等效电阻称为特维宁电阻。


具有Vth和Rth的等效电路(无负载电阻)
具有Vth和Rth的等效电路(无负载电阻)

然后,可以表示等同的母线电路,如上图所示。这里,在该电路中等同于上述电路(具有V1,V2,R1,R2和R3),其中负载电阻R2连接在等效电路的端子上,如下面的电路所示。

带v、Rth和负载电阻的等效电路
带v、Rth和负载电阻的等效电路

现在,如何找出源于电压和厚度的值的值?为此,我们必须应用基本规则(基于串行或并联电路,除了移除负载电阻后形成),也通过以下原理欧姆的法律和Krichhoff的法律。

这里,在该示例中,在去除负载电阻之后形成的电路是串联电路。因此,可以使用上述规律(欧姆法和Krichhoff的定律)确定开放的载荷电阻端子上的载荷电阻端子的电压或电压,并且如下所示,以表格形式列表:

电压,电流和电阻表格形式

然后,电路可以表示为如下图所示的开路两端的电压、电阻和电路中的电流。穿过开路负载电阻端子的电压称为泰文森电压,它将被置于泰文森等效电路中。

在开路负载电阻端子上具有戴文宁电压的等效电路
在开路负载电阻端子上具有戴文宁电压的等效电路

现在,thevenins等效电路负载电阻与thevenins电压和thevenins电阻串联,如下图所示。

具有Vth,Rth和Rload的等效电路
具有Vth,Rth和Rload的等效电路

为了找出thevenins电阻,必须考虑原电路,并去除负载电阻。在这个电路中,类似于叠加原理即开路电流源和短路电压源在电路中。因此,电路如下图所示,电阻R1和R3相互平行。

寻找抗性
寻找抗性

因此,在找到等于从并联电阻R1​​和R3的电阻值的电阻值之后,电路可以如下所示。

找到源于电路的抵抗力
找到源于电路的抵抗力

因此,通过计算得到的thevenins等效电阻和thevenins等效电压,可将给定电路网络的thevenins等效电路表示为如下图所示。

具有Vth,Rth和Rload值的等效电路
具有Vth,Rth和Rload值的等效电路

这样就可以确定具有Rth和Vth的thevenins等效电路,(由一个复杂的网络电路)形成一个简单的串联电路,便于分析计算。如果一个电阻(负载)突然发生变化,则该定理可以很容易地进行计算(因为它避免了大型、复杂电路的计算),只需将变化的负载电阻值放在thevenins等效电路Rth和Vth中即可。

你知道其他在实际应用中常用的网络定理吗电路?然后,在下面的评论部分中分享您的观点,评论,想法和建议。

添加评论