戴维南等效电路与诺顿等效电路转换
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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。
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(3)记录AB端开路电压U0、短
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
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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
高中物理快速画等效电路图
电路的等效变化
高中生在处理较复杂的混联电路问题时,常常因不会画等效电路图,难以求出等效电阻而直接影响解题。为此,向同学们介绍一种画等效电路图的方法《快速三步法》。 快速三步法画等效电路图的步骤为:
⑴ 标出等势点。依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。 ⑵ 捏合等势点画草图。即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
⑶ 整理电路图。要注意等势点、电阻序号与原图一一对应,整理后的等效电路图力求规范,以便计算。
例1、图1所示电路中,R1=R2=R3=3Ω, R4=R5=R6=6Ω,求M、N两点间的电阻。
解:该题是一种典型的混联电路,虽然看上去对称、简单,但直接看是很难认识各个电阻间的联接关系的,因此必须画出等效电路图。下面用快速三步法来解。 1. 在原电路图上标了等势点a、b、c。
2. 捏合等势点画草图。从高电势点M点开始,先把两个a点捏合到一起,理顺电阻,标出电流在a点“兵分三路”,分别经R1、R2、R3流向b点;再捏合三个b点,理顺电阻
可直接分析与计算的变压器等效电路模型
针对电网中不同电压等级网络间分析和计算方法复杂,不能进行直接分析与计算的问题,依据电路的网络理论,提出了一种合理想运算放大器的变压器等效电路,采用理想运算放大器实现受控源的方式,建立了变压器工程化模型电路,并对电路的网络方程进行了理论推导和电路的模型进行了仿真。仿真结果表明,该工程化模型不但能模拟等效变压器电路,而且电路方程也满足变压器的网络方程,
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第1卷第3 1期20 0 7年 5月
电机与控制学报 ELECTRI M ACHI C NES AND CONTROL
Vo I l No 3 ll . Ma 0 v 2 07
可直接分析与计算的变压器等效电路模型房国志,宋国义 (哈尔滨理工大学测控技术于通信工程学院,黑龙江哈尔滨 10 8 ) 50 0
摘
要:针对电网中不同电压等级网络间分析和计算方法复杂,不能进行直接分析与计算的问题,依
据电路的网络理论,出了一种合理想运算放大器的变压器等效电路,用理想运算放大器实现受控提采源的方式,建立了变压器工程化模型电路,并对电路的网络方程进行了理论推导和电路的模型进行了
仿真。仿真结果表明,该工程化模型不但能模拟等效变压器电路,而且电路方程也满足变压器的网络方程,而在含有变压器的电网中实现了不同电压
(压轴题)中考物理 专题22 电学之等效电路(含解析)
专题22 电学之等效电路
一、选择题
1.(2014·辽阳)如图所示,电源电压为12V不变,灯泡L1标有“12V 6W”的字样,灯泡L2标有“2V 1W”的字样,电流表量程为0~3A,滑动变阻器R标有“12Ω 2A”的字样(假设灯丝电阻不变),则下列说法正确的是( )
A.闭合S1、S2、S3时,电流表的最小示数是1.5A B.闭合S1、S2,断开S3时,L1的功率为6W
C.只闭合S3,变阻器滑片滑到最右端时,L2正常发光 D.整个电路消耗的最大功率为36W 【答案】ABD
=12V×3A=36W,故D正确。 考点: 电功率、动态电路
2.(2014·铁岭)如图所示电路,电源电压不变,闭合开关,当滑动变阻器R1的滑片向上移动时,以下说法正确的是( )
A. B. C. D.
、
示数不变,
示数变大
示数变大 示数变大
示数不变,示数变小,和
示数变大,示数变大,
示数的和不变
【答案】B
考点:欧姆定律、动态电路。
3.(2014·铁岭)如图电路,灯泡标有“12V 6W”,滑动变阻器R1标有“100Ω 1A”,电压表量程为0~15V,电流表量程为0~0.6A,只闭合开关S1,S2,滑动变阻器连入电路阻值为16Ω时,灯正常发光;只闭
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
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;
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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。
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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
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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
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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;
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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。
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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16用三表法测量电路等效参数
电工电子实验指导书
实验十六 用三表法测量电路等效参数
一、实验目的
1. 学会用交流电压表、 交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法。 2. 学会功率表的接法和使用。 二、原理说明
1. 正弦交流信号激励下的元件值或阻抗值,可以用交流电压表、 交流电流表及功率表分别测量出元件两端的电压U、流过该元件的电流I和它所消耗的功率P,然后通过计算得到所求的各值,这种方法称为三表法, 是用以测量50Hz交流电路参数的基本方法。
计算的基本公式为: 阻抗的模Z 等效电阻 R=
UIPI
2
, 电路的功率因数 cosφ=
PUI
=│Z│cosφ, 等效电抗 X=│Z│sinφ
12 fC
或 X=XL=2πfL, X=Xc=
2. 阻抗性质的判别方法:在被测元件两端并联电容或串联电容的方法来加以判别,方法与原理如下:
(1) 在被测元件两端并联一只适当容量的试验电容, 若串接在电路中电流表的读数增大,则被测阻抗为容性,电流减小则为感性。
图16-1 并联电容测量法
图16-1(a)中,Z为待测定的元件,C'为试验电容器。(b)图是(a)的等效电路,图中G、B为待测阻抗Z的电导和电纳,B'为并联电容C' 的电纳。在端电压有效值不变