ทฤษฎี ของ นอร์ ตัน เป็น แนว คิด พื้น ฐาน ใน เรื่อง วิศวกรรม ไฟฟ้า ซึ่ง ช่วย ให้ การ วิเคราะห์ ระบบ วงจร ที่ ซับ ซ้อน ง่าย ขึ้น.

เข้าใจทฤษฎีของนอร์ตัน

The ทฤษฏีบทนี้ตั้งชื่อตาม Edward Lawry Norton ซึ่งได้นําเข้ามาในปี 1920. Norton's Theorem. ธีโอรีม (Flines) กล่าวว่าเครือข่ายไฟฟ้าเชิงเส้นที่มีแรงดันและแหล่งข้อมูลปัจจุบันสามารถแทนที่ได้ที่ เทอร์มินัล A และ B โดยแหล่งที่เทียบเท่ากันในปัจจุบัน [FLT: 0] I[FLT: 1] ในความคล้ายคลึงกันของเครือข่ายที่เทียบเท่ากัน [FTH: [FT] [FT] [FFF] [FFF] [FFCEL]] [LLLL]].

ส่วนสําคัญของทฤษฎีนอร์ตัน

  • [FLT: 0] กระแสที่ไหลผ่านอาคารท่าอากาศยาน หากมันสั้น
  • [FLT: 0] การต่อต้านแบบอนุมาน (RN]] การต่อต้านที่มองเห็นโดยมองกลับเข้าสู่วงจร จากอาคาร – เมื่อแหล่งอิสระทั้งหมดถูกปิด

ขั้น ตอน ต่าง ๆ เพื่อ นํา ทฤษฎี ของ นอร์ ตัน มา ใช้

  • [FLT: 0]. จําแนกส่วนของวงจร: กําหนดว่าส่วนไหนของวงจรที่คุณต้องการวิเคราะห์.
  • [FLT: 0] ปลดโหลด: ยุติการโหลดที่ต้านทานจากวงจร.
  • [FLT: 0]. สืบค้นเมื่อ I. N] : คํานวณกระแสกระแสที่ไหลผ่านวงจรสั้น วางอยู่ข้ามอาคาร.
  • [FLT: 0]. สืบค้นเจอ R. UN] ปิดแหล่งกําเนิดอิสระทั้งหมด (ใหม่ที่ทําการไฟฟ้าด้วยวงจรสั้น และแหล่งปัจจุบันมีวงจรเปิด) และคํานวณการต่อต้านที่พบเห็นจากอาคาร.
  • Crographic the Norton เทียบเท่า: วาดวงจรเทียบเท่านอร์ตัน กับ I. N. สืบค้นเมื่อเทียบกับ R.
  • [FLT: 0] ต่อสายโหลด : ติดสายภาระกลับวงจรที่เทียบเท่านอร์ตัน

ตัวอย่างของทฤษฎีนอร์ตัน

เพื่อยกตัวอย่างทฤษฎีของนอร์ตัน ลองพิจารณาวงจรง่ายๆ ที่ประกอบด้วยแหล่งไฟฟ้า 12V และ 2 ขั้วแรงต้าน 4 ⁇ และ 6 ⁇ ในชุดชุด เราต้องการหานอร์ตันที่เทียบเท่ากับปลายทางของเครื่องต่อต้าน 6 ⁇ (ค.ศ.

ขั้น ที่ 1: ระบุ หมวด

2553. เรามีแหล่งกําเนิดไฟฟ้า (12V) ในชุดที่มีผู้ต่อต้าน 2 คน: R1 = 4 ⁇ และ r]2[FLTT:3] = 6 ⁇ . เราจะวิเคราะห์วงจรที่อาคาร R2[FLTTTTTT:5].

ขั้น ที่ 2: เอา ของ หนัก ออก

2 (6 ⁇ ) จากวงจรเพื่อเน้นหา Norton เทียบเท่ากัน

ขั้นที่ 3: จงหา I vN

เพื่อหา I[FLT: 0]. N] เราย่ออาคารที่ R2 [FLT] เชื่อมต่อ]. เครือข่ายการต้านทานรวมในวงจรนี้เป็นเพียง r1. กระแสที่ไหลผ่านวงจรสามารถคํานวณใช้กฎหมายของโอม:

  • ใช้กฎของโอม: I = V/R
  • I[FLT: 0] NN = 12V / 4 ⁇ = 3A

ขั้นที่ 4: ค้นหา [[FLT: 0] vN

ต่อไป เราปิดแหล่งอิสระ โดยแทนที่แหล่งพลังงานไฟฟ้า 12V ด้วยวงจรสั้น

  • R[[FLT: 0]]. NN =1.

ขั้น ที่ 5: จัด การ เรื่อง ความ เป็น อยู่ ของ นอร์ ตัน

ตอนนี้เราสามารถสร้างวงจรที่เทียบเท่านอร์ตัน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งกําเนิดปัจจุบันของ 3A คล้ายกับผู้ต่อต้าน 4 ○

ขั้น ที่ 6: เชื่อม โยง ภาระ

ใน ที่ สุด เรา สามารถ เชื่อม ต่อ ผู้ ต้านทาน น้ํา หนัก (6 ○) กลับ ไป ยัง เส้น ทาง ที่ เท่า กับ นอร์ ตัน.

ข้อ ดี ของ การ ใช้ ทฤษฎี ของ นอร์ ตัน

  • [FLT: 0] การขยาย: ลดวงจรที่ซับซ้อนให้กลายเป็นความเทียบเท่ากันธรรมดา ทําให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
  • [FLT: 0]. คุณสมบัติ: สามารถนําไปใช้ในรูปแบบวงจรต่างๆ
  • [FLT: 0] การประหยัดเวลา: เร่งการคํานวณในการวิเคราะห์วงจร

ข้อ ผิด พลาด ทั่ว ไป ที่ พึง หลีก เลี่ยง

  • [FLT: 0] ระบุแหล่งที่ถูกต้อง: แน่ใจว่าแหล่งอิสระทั้งหมดถูกปิดอย่างถูกต้องเมื่อคํานวณ R. สืบค้นเมื่อ 2015.
  • [FLT: 0] การจับจ่ายแหล่งอ้างอิง: ถ้าแหล่งอ้างอิงที่พึ่งพาได้อยู่ ห้ามปิด
  • [FLT: 0]. สืบค้นการเชื่อมต่อโหลด: เพื่อให้แน่ใจว่าการโหลดจะเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หลังจากค้นหาตัวปรับ เทียบของนอร์ตันแล้ว

รูปแบบการวน

การทําทฤษฎีนอร์ตันเป็นเครื่องมือที่ประเมินค่าไม่ได้สําหรับวิศวกรและนักเรียนด้วย โดยเปลี่ยนวงจรที่ซับซ้อนให้เทียบเท่ากันอย่างง่าย ๆ