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诺顿等效电路

发布时间:2013/7/7 16:56:21 访问次数:1843

    戴维南等效电路是一个理想电V23079-A1005-B301(N061600)压源与电阻的串联,而诺顿等效电路则是,一个理想电流源与电阻的并联,如图1.16所示。
    我们可以很容易地将一个戴维南源电路变换为一个诺顿源电路(反过来变换也一样容易),因为变换前后的电阻值是不变的。将戴维南源电路的输出端短路,计算所得的电流——这样就得到了诺顿电流。
    要将一个诺顿源电路变换为一个戴维南源电路,需将这个电路的输出端处于开路状态,计算诺顿电阻上的电压降——这样就得到了戴维南电压。

               
    在大多数情况下,使用戴维南等效电路来进行分析,会更有效率。因为我们已习惯使用电压表或示波器来进行测量。有时候,这种分析方法会遇到困难,若改用诺顿等效电路,可能就顺利解决问题。使用诺顿等效电路的场合,通常涉及多个电流的叠加,此时如果没有诺顿等效电路的帮助,就只能依靠基尔霍夫定律及相关公式。

    戴维南等效电路是一个理想电V23079-A1005-B301(N061600)压源与电阻的串联,而诺顿等效电路则是,一个理想电流源与电阻的并联,如图1.16所示。
    我们可以很容易地将一个戴维南源电路变换为一个诺顿源电路(反过来变换也一样容易),因为变换前后的电阻值是不变的。将戴维南源电路的输出端短路,计算所得的电流——这样就得到了诺顿电流。
    要将一个诺顿源电路变换为一个戴维南源电路,需将这个电路的输出端处于开路状态,计算诺顿电阻上的电压降——这样就得到了戴维南电压。

               
    在大多数情况下,使用戴维南等效电路来进行分析,会更有效率。因为我们已习惯使用电压表或示波器来进行测量。有时候,这种分析方法会遇到困难,若改用诺顿等效电路,可能就顺利解决问题。使用诺顿等效电路的场合,通常涉及多个电流的叠加,此时如果没有诺顿等效电路的帮助,就只能依靠基尔霍夫定律及相关公式。

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