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基本电路理论

基本电路理论. 第四章 电阻性网络的一般分析与网络定理. 上海交通大学本科学位课程. 电子信息与电气工程学院200 4 年 6 月. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理. 戴维宁定理和诺顿定理对简化网络的分析和计算十分有用,是计算网络的有力工具,应用颇广。. 戴维宁定理是由法国电信工程师 M.Leon Thevenin (戴维宁)于 1883 年提出的。 诺顿定理则是由在贝尔电话实验室工作的美国工程师 E.L.Norton (诺顿)于 1926 年提出的。. 这两个定理是本章学习的重点。. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理. 戴维宁定理

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  1. 基本电路理论 第四章 电阻性网络的一般分析与网络定理 上海交通大学本科学位课程 电子信息与电气工程学院2004年6月

  2. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 戴维宁定理和诺顿定理对简化网络的分析和计算十分有用,是计算网络的有力工具,应用颇广。 戴维宁定理是由法国电信工程师 M.Leon Thevenin(戴维宁)于1883年提出的。 诺顿定理则是由在贝尔电话实验室工作的美国工程师E.L.Norton(诺顿)于1926年提出的。 这两个定理是本章学习的重点。

  3. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 戴维宁定理 任何线性含源电阻网络N,就其两个端钮而言,总可以用一个独立电压源voc与一个电阻Req的串联组合来等效。其中,电压源的电压voc等于该网络N的开路电压,即网络N不接负载时两个端钮间的电压;电阻Req为该网络N中全部独立电源置零后所得网络N0的等效电阻。

  4. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 戴维宁定理任何线性含源电阻网络N,就其两个端钮而言,总可以用一个独立电压源voc与一个电阻Req的串联组合来等效。其中,电压源的电压voc等于该网络N的开路电压,即网络N不接负载时两个端钮间的电压;电阻Req为该网络N中全部独立电源置零后所得网络N0的等效电阻。

  5. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 证明 N0的等效电阻就是Req I =I1+I2=I1 E =Voc,即开路电压

  6. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 证明(方法2)

  7. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 开路电压Voc的求取 ①分压、分流法 ②回路法、节点法

  8. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 等效电阻Req的求取 ①串并联方法 (在N0中求取) ②外加电源测试法(在N0中求取)

  9. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 等效电阻Req的求取 ③开路电压和短路电流法(Req=Voc/Isc) ④加接测试电阻法 (输出端不能短接,不能加接电源,Rf已知, vf可测得)

  10. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 诺顿定理 任何线性含源电阻网络N,就其两个端钮而言,可以用一个独立电流源 isc与一个电阻 Req的并联组合来等效。其中,电流源的电流 isc等于该网络N的短路电流;并联电阻 Req为该网络中所有独立电源置零后所得网络N0的等效电阻。

  11. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 诺顿定理任何线性含源电阻网络N,就其两个端钮而言,可以用一个独立电流源isc与一个电阻Req的并联组合来等效。其中,电流源的电流 isc等于该网络N的短路电流;并联电阻Req为该网络中所有独立电源置零后所得网络N0的等效电阻。

  12. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 例 如图所示桥型电路,各元件的参数已标出。试求流过电阻器R0的电流i0

  13. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 例 电路如图所示,试求转移电导g=0.2时的戴维宁等效电路和诺顿等效电路。

  14. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 1、戴维宁定理对于只需求解网络中某一条支路的电压或电流时,是很有效的。 2、网络N必须是线性含源的,负载可以是线性、非线性的,但负载不能是耦合元件或受控元件。另外,网络N与负载之间还应具有唯一解。

  15. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 3、负载可以是单个电阻元件,也可一个子网络。 4、用戴维宁定理求含受控源网络的开路电压Voc和等效电阻Req时,受控源不能当独立源处理,且必须保留在网络中(除非求Req时要用到网孔法或节点法)。 5、运用戴维宁定理,只保证负载的端电压、端电流不变。若要求解原网络N中的电压、电流,则必须回到原网络N中计算。 6、戴维宁定理曾称为等效发电机定理。

  16. §4.9 戴维宁定理和诺顿定理 例 电路如右图所示,试求ab端的戴维宁等效电路。 例 试求图示电路的戴维宁等效电路。

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