หลัก การ ทาง วิศวกรรม ไฟฟ้า
ใช้เครื่องวิเคราะห์เส้นทางของธีเวนน์
Table of Contents
ทฤษฏีของธีเวนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์วงจร ที่ช่วยปรับวงจรที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเป็นวงจรที่เทียบเท่ากัน วิธีนี้มีประโยชน์มากเมื่อวิเคราะห์วงจรด้วยส่วนประกอบและแหล่งที่มาหลาย ๆ อย่าง
ทฤษฏีของธีเวนคืออะไร?
Thevenin's ทฤษฏีบอกว่า เครือข่ายไฟฟ้าเชิงเส้นใด ๆ ที่มีไฟฟ้าและแหล่งย่อยในปัจจุบัน สามารถแทนที่ได้ที่เทอร์มินัล A-B โดยแหล่งไฟฟ้าที่เทียบเท่ากัน V[FLT: 0]th[FLT: 1) โดยมีเครือข่ายต้านทานที่เทียบเท่ากัน (FLT:2]. การปรับเปลี่ยนนี้ทําให้วิเคราะห์วงจรการโหลดง่ายขึ้น โดยเฉพาะในบริบทของการวิเคราะห์
ขั้นที่ต้องหาเส้นทางของธีเวนน์
- [FLT: 0] จําแนกส่วนของวงจร: กําหนดว่าส่วนไหนของวงจรที่คุณต้องการวิเคราะห์ ปกติจะข้ามผู้ต้านทานการโหลด
- [FLT: 0] ปลดสายพานที่กด: ขจัดภาระที่รองรับจากวงจรเพื่อเน้นไปยังส่วนที่เหลือของวงจร
- [FLT: 0]. สืบค้นระบบไฟฟ้าเปิด-CCIOTth]. . หาระบบไฟฟ้าแบบเปิด-CRUT ข้ามอาคารที่โหลดเชื่อมต่อกัน.
- [FLT: 0]. สืบค้นข้อมูล Rth] ] ปลดปล่อยแหล่งกําเนิดอิสระทั้งหมด (เปลี่ยนเส้นทางไฟฟ้าสั้นและปัจจุบันด้วยวงจรเปิด) และคํานวณการต่อต้านที่เทียบเท่าที่พบเห็นจากอาคาร.
- [FLT: 0] จิตรกรรม เทฟเวนเวนอินเทียบเท่า: นําเสนอวงจรกับแหล่งไฟฟ้าธีเวน Vthth] และ The Venin Constrution Rth[FLT: 5]. [FLT: 5].
ตัวอย่างการค้นหา Thevenin's Equivalue
ลองพิจารณาวงจรที่มีแบตเตอรี่ 12V, 4 ⁇ servor (R[FLT: 0] 1.] และเครื่องรับสัญญาณ 6 ⁇ (F[FTT:2]]]. สืบค้นเมื่อเทียบกับระบบย่อย (FLTT:3). เชื่อมต่อด้วยชุดที่เชื่อมต่อด้วยตัวรับน้ําหนัก (R[FLT: 4] L[FLT: 5]. เราจะพบตัวผู้เทียบเท่ากับอาคาร R[FT][FFLLL].
ขั้น ที่ 1: ระบุ หมวด
2551. วงจรประกอบด้วย 12V เทอร์เทนเมชัน, R1 = 4 ⁇ R]2 = 6 ⁇ และตัวรับ (FLTT:4] L[FLTT: 4]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ.
ขั้น ที่ 2: เอา เครื่อง ต้าน สิ่ง ที่ รับ ภาระ
โดยการเอา Rออก L เราเน้นไปที่แรงดันไฟฟ้าข้ามอาคาร A และ B ซึ่งจะช่วยเราหา Vth.
ขั้นที่ 3: คํานวณ V[FLT: 0] ที่
โดยใช้กฎการแบ่งตัวของแรงดันไฟฟ้า เราสามารถคํานวณค่าแรงม้าข้าม R[FLT: 0]2] (ซึ่งก็คือ Vth] ]
- V[FLT: 0] ที่ = V Wours × (R[FLT: 4]]]][FLTTT: 5]. ⁇ / (R[FLTT: 6]1[FLTT: 7] +[F[FLTT] [FLTT]] [[2]]]]] [[2]]]
- V[FLT: 0]th = 12V × (6 ⁇ /4 ⁇ + 6 ⁇ ) = 7.2V
ขั้นที่ 4: คํานวณ R[FLT: 0] ที่
เพื่อค้นหา r ที่ เราปิดแหล่งกําเนิดพลังงานด้วยการแทนที่ด้วยวงจรระยะสั้น
- 1/R[[FLT: 0] ที่ = 1/R1 + 1/R [FLT: 4] ]
- 1/R[[FLT: 0] ที่ = 1/4 ⁇ + 1/62
- R[FLT: 0]th = 12/5 = 2.4 ⁇
ขั้น ที่ 5: วาด เส้น ทาง รอบ นอก ของ เท เร นิน
ปัจจุบัน เรา สามารถ แสดง ระบบ ไฟฟ้า ที่ มี ความ เท่า กัน ของ ที เวน ได้ ถึง 7.2V ทราน ซิ ส เตอร์ ชุด 2.4 ○ ตัว ต่อ.
ใบสมัครงานของ Thevenin's Theorem
ทฤษฏีของธีเวน ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์วิศวกรรมไฟฟ้าและวงจร สําหรับประยุกต์ต่าง ๆ
- [FLT: 0] การวิเคราะห์ของโลอัด: ทําให้วิศวกรสามารถตัดสินใจได้ว่า
- [FLT: 0] เชื่อมต่อระบบจําลอง: เครือข่ายคอมพลิเนกซ์สามารถลดรูปเป็นการคํานวณแบบคํานวณได้
- [FLT: 0] การวิเคราะห์ทางโลก: ความผิดพลาดในวงจรกลายเป็นง่ายขึ้นกับ Thevenin เทียบเท่ากัน
- [FLT: 0]. กรมขนส่ง: ช่วยในการส่งพลังงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อบรรทุกโดยการปรับปรุงการต้านทานการโหลด
รูปแบบการวน
การทําวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายไฟฟ้าที่ซับซ้อนนั้น ส่งผลให้ทฤษฎีนี้ง่ายขึ้น โดยทําตามขั้นตอนเพื่อหาสารประกอบของธีเวน