Die Norton-Ersatzschaltung vereinfacht komplexe elektrische Netze in eine einzige Stromquelle und einen Parallelwiderstand, was sich zur Analyse von Teilen einer Schaltung oder ganzen Netzen eignet, insbesondere in komplexen Netzwerkszenarien mit mehreren Quellen und Lasten.

Das Norton Theorem verstehen

Der Norton-Theorem besagt, dass jedes lineare elektrische Netzwerk mit Spannungs- und Stromquellen durch eine Ersatzschaltung ersetzt werden kann, die aus einer einzigen Stromquelle parallel zu einem Widerstand besteht.

Schritt 1: Identifizieren Sie den Teil der Schaltung

Wenn Sie den Teil des Netzwerks, den Sie analysieren möchten, entfernen Sie die Last, falls vorhanden, und konzentrieren Sie sich auf das Netzwerk, das mit den Terminals verbunden ist, an denen die Last angebracht wurde.

Schritt 2: Finden Sie die Thevenin-Spannung

Die Leerlaufspannung an den Klemmen ist zu berechnen; diese Spannung, die als Thevenin-Spannung bezeichnet wird, ist gleich dem Norton-Strom, multipliziert mit dem entsprechenden Widerstand; es werden Spannungsteilung, Mesh-Analyse oder Knotenanalyse verwendet, je nach Bedarf.

Schritt 3: Berechnen Sie den Norton-Strom

Der Kurzschlussstrom über den Klemmen wird ermittelt, wobei es sich um den Norton-Strom handelt, der durch Kurzschluss der Ausgangsklemmen und Berechnung des resultierenden Stroms unter Verwendung von Schaltungsanalysetechniken ermittelt werden kann.

Schritt 4: Finden Sie den gleichwertigen Widerstand

Alle unabhängigen Quellen abschalten: Spannungsquellen durch Kurzschlüsse und Stromquellen durch offene Stromkreise ersetzen; dann den Widerstand berechnen, der von den Klemmen aus gesehen wird; dieser Widerstand ist der Norton-Widerstand.

Schritt 5: Bauen Sie den Norton Equivalent Circuit

Unter Verwendung des berechneten Norton-Stroms und Widerstands ziehen Sie die Ersatzschaltung mit einer Stromquelle parallel zu einem Widerstand und verbinden Sie diesen zur weiteren Analyse mit der Last oder dem Rest des Netzwerks.