戴维南电路和诺顿电路等效变换条件
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5------戴维南和诺顿等效电路
浙江大学电路原理实验课件
实验6直流电路的戴维南等效和诺顿等效
浙江大学电路原理实验课件
实验目的
1、验证戴维南定理和诺顿定理。
2、验证电压源与电流源相互进行等效转换的条件。
浙江大学电路原理实验课件
实验原理当只要求对电路某一部分进行计算时,可将需计算部分独立出来,而把电路其余部分用一个简单的等效电源来代替,这就是等效电源定理。当等效电源用电压源形式表示时称为戴维南定理;当等效电源用电流源形式表示时,称为诺顿定理。
浙江大学电路原理实验课件
实验设备a. DG07多功能实验网络 b.可调直流电压源 c.可调直流电流源 d.直流电压表、直流电流表 e.万用表 f.精密可调电阻
浙江大学电路原理实验课件
浙江大学电路原理实验课件
实验任务改变可调电阻R,测量UAB和IR的关系曲线。
浙江大学电路原理实验课件
(1)调节负载电阻RL,测量外特性曲线UAB=f(IAB);
RL( ) UAB(V) IAB(mA)
0
20
50
100
300
500 1000 3000
∞
(2)测量无源一端口网络的入端电阻RAB。电压源短路,电流源开路,负载电阻RL开路,用伏安法或直接用万用表测量A、B两点间的电阻,即为该网络的入端电阻 RAB。
浙江大学电路原理实验课件
(3)记录AB端开路电压U0、短
实验三 戴维南定理和诺顿定理
哈尔滨理工大学 电路实验报告
实验三 戴维南定理和诺顿定理
一、实验目的
1. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。 2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。 二、试验原理
1.任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。
戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电压Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc, 其等效内阻
Req等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时
的等效电阻。
诺顿定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替,此电流源的电流Is 等于这个有源二端网络的短路电流Isc,其等效内阻
Req 定义同戴维南定理。
Uoc和Req或者Isc和Req 称为有源二端网络的等效参数。
图 1
三、实验内容
1. 用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的Uoc和Req
电路如图3所示,电路测出ab端开路电压Uoc和短路电流Isc,求出入端等效电阻Req。用伏安法, 主要是测量开路电压及电流为额定值IN时的输出端电压值UN, 则内阻为:
U
实验二 戴维南定理和诺顿定理的验证
电路实验
实验二 戴维南定理和诺顿定理的验证
──有源二端网络等效参数的测定
一、实验目的
1. 通过实验验证戴维南定理和诺顿定理,加深对该定理的理解。 2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。
二、实验原理简述
1. 任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源二端口网络)。
戴维南定理指出:任何一个线性有源二端网络对外部电路的作用,可以用一个电压源与一个电阻串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc, 其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。
诺顿定理指出:任何一个线性有源二端网络对外部电路的作用,可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替,此电流源的电流Is等于这个有源二端网络的短路电流ISC,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零时的等效电阻。
Uoc(Us)和R0或者ISC(IS)和R0称为有源二端网络的等效参数。 2.有源二端网络等效参数的测量方法 (1) 开路电压、短路电流法测R0
在有源二端网络输出端开路时,用电压表直接测其输出端的开路电压Uoc,然后再将
9 戴维宁等效电路求解及其应用new
9. 戴维宁等效电路的求解 及其应用
主要内容 戴维宁等效电路的求解方法 最大功率传输
戴维宁等效电路的求解先后求开路电压和等效电阻 开路电压即为开路时的端口电压 等效电阻为独立源置零的等效电阻 等效电阻有三种求解方法: 1. 观察法 2. 外加电源法 3. 短路电流法
开路电压的求解1 1
1V
2V 1A答案:1V
uoc
开路电压的求解
1
1 1
u 1V
2u
uoc
答案:1.25V
等效电阻的求解-观察法1 1
1V
2V 1A答案:1欧 答案:5/8欧
电阻皆为1欧,求戴维宁等 效电路的等效电阻
等效电阻的求解-外加电源法1 1 1
1
1 1
is us
u 1V
2u
u
2u
其实就是将独立源置零后通过外加电压源或电流 源,求其电压电流比值(非关联参考方向)
等效电阻的求解-短路电流法Req isc uoc
1
1 1
u 1V
2u isc
戴维宁等效电路的另一种求解方法一步法Req uoc i us
一步法就是
同时求出开路电压和等效电阻 方法: 外加电源(内部独立源保持不动),通过列 方程,得到电源电压和电流的关系式,观察 关系式可同时求出开路电压和等效电阻
戴维宁等效电路的求解-一步法
1
1 1
i us
u 1V
2u
最大功率传输Req uoc
9 戴维宁等效电路求解及其应用new
9. 戴维宁等效电路的求解 及其应用
主要内容 戴维宁等效电路的求解方法 最大功率传输
戴维宁等效电路的求解先后求开路电压和等效电阻 开路电压即为开路时的端口电压 等效电阻为独立源置零的等效电阻 等效电阻有三种求解方法: 1. 观察法 2. 外加电源法 3. 短路电流法
开路电压的求解1 1
1V
2V 1A答案:1V
uoc
开路电压的求解
1
1 1
u 1V
2u
uoc
答案:1.25V
等效电阻的求解-观察法1 1
1V
2V 1A答案:1欧 答案:5/8欧
电阻皆为1欧,求戴维宁等 效电路的等效电阻
等效电阻的求解-外加电源法1 1 1
1
1 1
is us
u 1V
2u
u
2u
其实就是将独立源置零后通过外加电压源或电流 源,求其电压电流比值(非关联参考方向)
等效电阻的求解-短路电流法Req isc uoc
1
1 1
u 1V
2u isc
戴维宁等效电路的另一种求解方法一步法Req uoc i us
一步法就是
同时求出开路电压和等效电阻 方法: 外加电源(内部独立源保持不动),通过列 方程,得到电源电压和电流的关系式,观察 关系式可同时求出开路电压和等效电阻
戴维宁等效电路的求解-一步法
1
1 1
i us
u 1V
2u
最大功率传输Req uoc
第2章 电阻电路的等效变换
福建工程学院国脉信息学院
第2章 电阻电路的等效变换
本章重点 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 引言 电路的等效变换 电阻的串联和并联 电阻的Y形连接和△ 电阻的 形连接和△形连接的等效变换 形连接和 电压源、 电压源、电流源的串联和并联 实际电源的两种模型及其等效变换 输入电阻
福建工程学院国脉信息学院
重点: 重点: 电路等效的概念; 1. 电路等效的概念; 2. 电阻的串、并联; 电阻的串、并联; 电阻的Y— 变换; 变换; 3. 电阻的 电压源和电流源的等效变换; 4. 电压源和电流源的等效变换;
福建工程学院国脉信息学院
2.1
电阻电路 分析方法
引言
仅由电源和线性电阻构成的电路 ①欧姆定律和基尔霍夫定律是 分析电阻电路的依据; 分析电阻电路的依据; ②等效变换的方法,也称化简的 等效变换的方法, 方法。 方法。
福建工程学院国脉信息学院
2.2 1.两端电路(网络) 1.两端电路(网络) 两端电路 电路的等效变换
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮,且 任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮, 从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流, 从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流, 或一端口网络) 则称这一电路为二
第2章 电阻电路的等效变换
福建工程学院国脉信息学院
第2章 电阻电路的等效变换
本章重点 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 引言 电路的等效变换 电阻的串联和并联 电阻的Y形连接和△ 电阻的 形连接和△形连接的等效变换 形连接和 电压源、 电压源、电流源的串联和并联 实际电源的两种模型及其等效变换 输入电阻
福建工程学院国脉信息学院
重点: 重点: 电路等效的概念; 1. 电路等效的概念; 2. 电阻的串、并联; 电阻的串、并联; 电阻的Y— 变换; 变换; 3. 电阻的 电压源和电流源的等效变换; 4. 电压源和电流源的等效变换;
福建工程学院国脉信息学院
2.1
电阻电路 分析方法
引言
仅由电源和线性电阻构成的电路 ①欧姆定律和基尔霍夫定律是 分析电阻电路的依据; 分析电阻电路的依据; ②等效变换的方法,也称化简的 等效变换的方法, 方法。 方法。
福建工程学院国脉信息学院
2.2 1.两端电路(网络) 1.两端电路(网络) 两端电路 电路的等效变换
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮,且 任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮, 从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流, 从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流, 或一端口网络) 则称这一电路为二
实验二 戴维南定理和诺顿定理的验证 - 有源二端网络等效参数的测定
实验报告
学生姓名:李泳成 学 号:201200303028 专业班级:电子121 同组者姓名朱广新 欧文康实验类型:√验证 □综合 □设计 □创新 实验日期:2013.05.01 实验成绩: 一、实验目的
1. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。 2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。 二、实验原理
1. 任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。
戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势US等于这个有源二端网络的开路电压UOC,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短路,理想电流源视为开路)时的等效电阻。 诺顿定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替,此电流源的电流IS等于这个有源二端网络的短路电流ISC,其等效内阻R0定义同戴维南定理。
UOC(US)和R0或者ISC(IS)和R0称为有源二端网络的等效参数。
2. 有源二端网络等效参数的测量方法 (1)开路电压
电路实验报告-电压源和电流源的等效变换-20170221
《电路与模电》实验报告
实验题目:电压源与电流源的等效变换
姓名: 学号: 实验时间: 实验地点: 指导老师: 班级:
装订线
一、实验目的
1. 掌握电源外特性的测试方法。 2. 验证电压源与电流源等效变换的条件。 二、实验原理
1. 一个直流稳压电源在一定的电流范围内,其内阻很小。故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即认为输出电压不随负载电流而变,其伏安特性V=f(I)是一条平行于I轴的直线。
同样,一个实际的恒流源在实用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源。
2. 一个实际的电压源(或电流源),其端电压(或输出电流)不可能不随负载而变,因它具有一定的内阻值。故在实验中,用一个小阻值的电阻与稳压源相串联来摸拟一个实际的电压源,用一个大电阻与恒流源并联来模拟实际的电流源。
3. 一个实际的电源,就其外部特性而言,即可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源ES与一个电阻R0相串联的组合来表
电路实验报告-电压源和电流源的等效变换-20170221
《电路与模电》实验报告
实验题目:电压源与电流源的等效变换
姓名: 学号: 实验时间: 实验地点: 指导老师: 班级:
装订线
一、实验目的
1. 掌握电源外特性的测试方法。 2. 验证电压源与电流源等效变换的条件。 二、实验原理
1. 一个直流稳压电源在一定的电流范围内,其内阻很小。故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即认为输出电压不随负载电流而变,其伏安特性V=f(I)是一条平行于I轴的直线。
同样,一个实际的恒流源在实用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源。
2. 一个实际的电压源(或电流源),其端电压(或输出电流)不可能不随负载而变,因它具有一定的内阻值。故在实验中,用一个小阻值的电阻与稳压源相串联来摸拟一个实际的电压源,用一个大电阻与恒流源并联来模拟实际的电流源。
3. 一个实际的电源,就其外部特性而言,即可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源ES与一个电阻R0相串联的组合来表