戴维南定理与诺顿定理

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戴维南等效
2、诺顿定理:
戴维南定理与诺顿定理 任何一个线性有源二端网络,对外电路来说, 总可以用一个理想电流源和电导并联的有源支路 代替, 其中理想电流源的电流值等于原网络 端口的短路电流Isc,电导等于原网络中所有独立 电源为零时的等效电导。
诺顿等效
戴维南定理与诺顿定理
戴维南定理和诺顿定理是一 对互为对偶形式的定理。对同一 个电路而言,其开路电压Uoc、短 路电流Isc和等效内阻Ro满足下式 :
戴维南定理与诺顿定理
六、实验报告要求:
1、根据测量数据,在同一坐标系中绘制 等效前后的U-I曲线; 2、将理论值与实验测量数据相比较,分 析产生误差的原因;
3、实验小结。
戴维南定理与诺顿定理
4、测量戴维南等效电路的外特性:自行 连接如右图电路,每改变一次电阻值, 测量RL上的电流和其两端电压,并记入 表2.3.4中。
等效电压源外特性测量数据
0 RL(Ω) U(V) I(mA) 70 200 300 450 1000
戴维南等效电路
5、测量诺顿等效电路的外特性: 自行连接如右图电路,每改变一次电 阻值,测量RL上的电流和其两端电压,并 记入表2.3.4中。
Uoc = Isc × Ro
戴维南定理与诺顿定理
四、实验内容:
实验电路如图所示:
1、利用戴维南定理和诺顿定理分别计算该 网络的开路电压U’oc、等效电阻R’o和短路 电流I’sc。
Uocˊ(V) R0ˊ(Ω ) Iscˊ(mபைடு நூலகம்)
2、调节可调直流稳压电源Us=12V、可调直流 恒流源Is=10mA,接入实验电路,测量该网 络的开路电压Uoc、等效内阻Ro和短路电流 Isc,分别填入表2.3.3中。(注:本实验中 开路电压Uoc、等效内阻Ro 的测量均采用直 接测量法。)
等效电流源外特性测量数据
0 RL(Ω ) U(V) I(mA) 70 200 300 450 1000
诺顿等效电路
戴维南定理与诺顿定理
五、注意事项:
1、测量时注意万用表的档位和量程。 2、电源置零时不可将稳压源短接, 实验过程中电流源不允许开路。 3、改接线路时,要关掉电源。 4、测量可变电阻RL的阻值时,万用表要 先进行欧姆调零,同时RL要与电路断 开。
Uoc(V) Isc(mA) R0(Ω) Uoc/Isc (Ω ) 实测值
戴维南定理与诺顿定理
3、测量原网络的外特性:
将可变电阻RL接入原网络端口A、B之 间,每改变一次电阻值,测量RL上的电流 和其两端电压,并记入表2.3.4中。
有源二端网络外特性测量数据
RL(Ω ) U(V) I(mA) 0 70 200 300 450 1000
戴维南定理与诺顿定理
戴维南定理与诺顿定理
一、实验目的
1、通过验证戴维南定理与诺顿定理,加深对等 效概念的理解; 2、学习测量有源二端网络的开路电压和等效内 阻的方法。
二、实验仪器
1、电工电子试验台 2、数字万用表 3、跳线
三、实验原理 1、戴维南定理:
戴维南定理与诺顿定理
任何一个线性有源二端网络,对外电路来说 ,总可以用一个理想电压源和电阻串联的有源支路 代替, 其中理想电压源的电压值等于原网络端口 的开路电压Uoc,电阻R0为原网络中所有独立电源为 零时的等效电阻。
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