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戴维南定理的涵义及应用电工与电子技术目录Contents戴维南定理的涵义及应用诺顿定理戴维南定理的涵义及应用需要计算一个复杂电路中某一支路的电流或电压时,如果用前面学过的方法来求解,必然会引出一些不需要的电流或电压来。主讲教师潘冬喜戴维南定理和诺顿定理E+–R2ISR3R4案例导入在电路分析中,我们常常需要计算电路中各个分支的电流、电压等参数,戴维南定理和诺顿定理对简化复杂电路的分析和计算十分有用,是分析电路的有利工具,应用颇广。戴维南定理的涵义及应用戴维南定理和诺顿定理案例导入于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻HumphryDavy汉弗里·戴维(1778.12.17-1829.5.29)于1883年提出诺顿定理可以将一个复杂的电路简化为一个等效电流源和一个等效电阻,从而大大简化了计算过程。它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻戴维南定理戴维南定理的涵义及应用于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻有源二端网络RLab+U–IER0+_RLab+U–I等效电源
任何一个有源二端线性网络对外都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻R0串联的电源来等效代替。戴维南定理的涵义及应用于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻
等效电源的电动势E就是有源二端网络的开路电压UOC。有源二端网络ab+E=UOC–
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去后所得到的无源二端网络两端之间的等效电阻。电压源短路电流源开路a无源二端网络bR0戴维南定理的涵义及应用于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻二端网络:具有两个引出端的部分电路。
ER1ba+–R2ISR3无源二端网络有源二端网络R1baE+–R2ISR3R4戴维南定理的涵义及应用abISR0于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻abRab无源二端网络无源二端网络可等效为一个电阻ab有源二端网络+_ER0ab电压源(戴维南定理)电流源(诺顿定理)有源二端网络可等效为一个电源戴维南定理的涵义及应用于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻电路如图,已知E1=18V,IS=2A,R1=4
,R2=6,试用戴维南定理求电流I2。例题1:有源二端网络abR1IS+-E1I2R2abR0-+等效电源E戴维南定理的涵义及应用电路如图,已知E1=18V,IS=2A,R1=4
,R2=6,试用戴维南定理求电流I2。例题1:R1-ab+-UOCR0bR1a解:E=UOC=ISR1-E1=4×2-18=-10V(1)求等效电源的电动势E(开路电压UOC)R0=R1=4
(2)求等效电源的内阻R0戴维南定理的涵义及应用电路如图,已知E1=18V,IS=2A,R1=4
,R2=6,试用戴维南定理求电流I2。例题1:解:(3)画出等效电路(4)求电流I2R0-+EI2R2戴维南定理的涵义及应用电路如图,已知E1=18V,IS=2A,R1=4
,R2=6,试用戴维南定理求电流I2。例题1:解:R0-+EI2R2戴维南定理的涵义及应用于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻理清思路在求戴维南等效电路之前,应先去掉待求支路。求开路电压UOC求等效电阻R0画出戴维南等效电路求出待求的物理量(如电流,电压等)戴维南定理的涵义及应用
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为IS的理想电流源和内阻R0
并联的电源来等效代替。等效电源R0RLab+U–IIS有源二端网络RLab+U–I等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源二端网络a、b两端之间的等效电阻。等效电源的电流IS
就是有源二端网络的短路电流,即将a、b两端短接后其中的电流。注意事项对于复杂的电路可多次使用戴维南定理。戴维南等效电路图一定要画出来;分析要全面,计算要精确戴维南定理和诺顿定理的涵义戴维南定理和诺顿定理电路分析和设计戴维南定理和诺顿定理思考题
电路如图所示,
E1=18V,IS=2A,R1=4
,电阻R2(可调)。请问,在什么条件下,电阻R2可获得最大功率?电阻R2的最大功率值Pmax=?(应用戴维南定理)R1R2ISI2+-E1感谢观看诺顿定理于1883年提出的,它将一个复杂的电路简化为一个等效电压源和一个等效电阻
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为IS的理想电流源和内阻
R0并联的电源来等效代替。等效电源R0RLab+U–IIS有源二端网络RLab+U–I模拟信号和数字信号是如何相互转换的呢?UT模拟信号UT0011数字信号主讲教师欧雯萍戴维南定理和诺顿定理数模转换器概述模拟信号和数字信号是如何相互转换的呢?数模转换器数模转换器概述*视频来源:秒懂百科数模转换器在实际应用中,需要进行模拟信号(A)和数字信号(D)间相互转换。模拟信号(Analog)D/A转换器(DAC)数-模转换(D/A转换)实现电路数字信号(Digital)模-数转换(A/D转换)A/D转换器(ADC)实现电路数-模(D/A)转换器的分类数-模(D/A)转换器的分类第一步电流求和型先在电路中产生一组支路电流,它们之间的比例和二进制数中每一位的权重是成正比,之后要将二进制数取之为一的,对应支路的电流相加完之后,得到了一个电流信号,这个电流信号则与我们输入的二进制数它的取值是成正比。数-模(D/A)转换器的分类第二步电流求和型将二进制数值取为1的对应之路的电流相加完之后,得到了一个电流信号,这个电流信号则与我们输入的二进制数它的取值是成正比的。数-模(D/A)转换器的分类第三步电流求和型整个电流通过一个电阻,就可以把电流信号转换为电压信号输出,最终得到的是一个输出的电压信号与输入的数字量是成正比的一个关系,把数字信号就转变为了一个模拟的电压信号。数-模(D/A)转换器的分类电流求和型倒T形电阻网络DAC权电阻型DAC权电流型DAC数-模(D/A)转换器的分类分压器型核心思路就是用输入的数字量的每一位去控制分压器中的一个或者一组开关,通过控制开关的断开和闭合,使得我们接在输出端的电压正好和输入的数字量之间成正比关系。模拟信号(Analog)数字信号(Digital)数-模(D/A)转换器的分类权电容网络DAC转换器开关树型DAC转换器分压器型模-数(A/D)转换器的分类数-模(D/A)转换器的分类直接型在进行模-数转换的过程中,就是直接把输入的模拟电压信号转换为相应的数字信号。逐次比较型ADC转换器并联比较型
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