等效电压(戴维南定理怎么求等效电压)
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【解题研究】等效电压源
1、探索电路中的秘密武器:等效电压源定理在电路理论中,有一个强大的工具——戴维宁定理,也被称为等效电压源定理,它揭示了电路中的神秘力量。这个定理告诉我们,任何复杂的电路,只要我们知道其开路电压和短路电流,就能转化为一个简洁的电动势源和电阻组合,简化分析过程。
2、同理,将虚线2左边的电路看成一个等效电源,则流过R3的电流为等效电源的总电流,所以R3的电流减少,依次将虚线4的左边电路分割看成一个等效电源,可知,流过R4的电流增大,流过RR6的电流减少。
3、戴维南定理是戴维南为了简化电路而研究出的一个定理。
4、电路的等效变换、电阻的串联和并联、电阻的Y形连接和形连接的等效变换、电压源/电流源的串联和并联、实际电源的两种模型和其等效变换、输入电阻。 电阻电路的一般分析(必考)求解电路的基础,但是个人觉得节点电压法最好用(因人而异)。
5、戴维南定理把有源二端网络用电压源来等效代替,故戴维南定理又称为等效电压源定理。 解题步骤: (1)断开支路求有源二端网络的开路电压U0 (2)将有源二端网络变为无源二端网络求等效电阻Rab。 (3)根据戴维南定理画出等效电压源电路。 (4)把断开的支路拿回来,求未知电流。
等效电源的电压如何看?
1、一只电池电压5V,电池内阻1Ω,另一只电池,电压5V,电池内阻2Ω,为了便于计算,把两个电源合并成一个“等效的”。两只电池串联后,总电动势5+5=3V;总内阻=1+2=3Ω,于是,合并后的等效电源:电动势3V,内阻3Ω。
2、如果把图2中电流表和电源圈起来,这样电压表的电压就是路端电压了,电流也是干路电流了。这就是所谓的等效电源法,我们采用等效电源法来分析:两端有源网络可等效为一个电源,电源的电动势为两端开路时的电压,电源的内阻为从电源两端看除电动势的电阻。
3、单口网络在负载开路时的电压uoc。根据查询戴维南定理得知:等效电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc,电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。
4、找等效电动势E。将虚线框外面的部分断开,此时虚线框两端的电压即为等效电源的电动势E,也就是,将滑动变阻器R断开时,ab将的电压即为等效电动势。因此有:E=Uab=ERv/(Rv+r)。找等效内电阻r将虚线框以外的部分短路,得到短路电流I,根据r=E/I,即可得到等效内电阻。
5、理想电流源与电阻并联是一个典型的实际电流源,可以转换为成一个实际电压源,其电压源的电压等于电流源电流乘以所并联的电阻,原并联的电阻改为串联,成为电压源的内阻。
6、如下:n个电压源的串联可以用一个等效电压源替代,这个等效电压源的电压uS等于各个电压源电压的代数和。当uSk的参考方向与uS的参考方向一致时,uSk前面取+号,不一致时取-号。n个电流源的并联可以用一个等效电流源替代,这个等效电流源的电流iS等于各个电流源电流的代数和。
这个电路的等效电压源怎么去画?
将电流源开路,得到Req=2Ω。所以,得到的等效电压源电路为:-10V串联2Ω电阻,电压源正方向为上正下负。或者简单的:根据电源等效变换原则,与电流源串联的3Ω电阻可以取消;5A电流源并联2Ω电阻,等效为:5×2=10V电压源、串联2Ω电阻,其中10V电压源正方向为下正上负。
要绘制等效电路图,首先需要计算出等效电阻。具体步骤如下:找出电路中所有独立的电压源,将电流源转换为电压源(电压源与电流源互换);将电路中的所有电阻进行串联或并联简化,直至简化为一个电压源与一个等效电阻。计算完成后,绘制等效电路图。
元件的等效处理,理想电压表--开路、理想电流表--短路;电流流向分析法:从电源一极出法,依次画出电流的分合情况。注意:有分的情况,要画完一路再开始第二路,不要遗漏。一般先画干路,再画支路。
= 0 V Rab = 5 + 8 * 2 / (8+2)= 6 Ω 求解出的等效电压源为零,相当于电压源短路,而电压源的定义是不能短路,即电压源不能为零,所以不要画出 0V 的等效电压源。
A电流源单独作用时,电压源短路,等效电路如上图。根据结构改画为下图:Uab=2×4∥(3∥3+2)=2×4∥5=2×14/5=56/15(V)。Uac=Uab×(3∥3)/(3∥3+2)=(56/15)×(5/5)=8/5(V)。I=-Uac/3=-8/15(A)。
等效电压是不是实际电压
1、等效电压不是实际电压。实际电压是所谓的电池,内阻的变化,提供的电压不是恒定的。等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。
2、单口网络在负载开路时的电压uoc。根据查询戴维南定理得知:等效电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc,电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。
3、实际电压源的模型是理想电压源与电阻的串联组合,实际电流源的模型是理想电流源与电阻(电导)的并联组合。实际电源两种模型可以等效变换,应用实际电源两种模型的等效变换方法来化简电路也是重点(注意这种等效是对外点性能等效)。