การ วิเคราะห์ ระบบ หมวด เป็น วิธี หลัก ใน การ ทํา ให้ เรา เข้าใจ และ ทํานาย พฤติกรรม ของ ระบบ ไฟฟ้า ได้

ทฤษฏีเรื่องวงจรคืออะไร

ทฤษฏีเรื่อง การวนรอบ เป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถนําไปใช้กับวงจรไฟฟ้า เพื่อทําให้กระบวนการวิเคราะห์ง่ายขึ้น ทฤษฏีนี้ช่วยให้วิศวกรและนักเรียนสามารถลดความซับซ้อน ให้เป็นวงจรที่เทียบเท่ากันง่ายขึ้น

ทฤษฎี การ ทํา งาน ของ ผู้ ทํา งาน หลัก

1. พระราชบัญญัติของโอม

กฎของโอมเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งในวิศวกรรมไฟฟ้า ระบุว่ากระแส (ไอ) ไหลผ่านตัวนําร่องระหว่างจุดสองจุด

  • V = I × R - โวลเทจเท่ากับเวลาปัจจุบันของฝ่ายต่อต้าน
  • [FLT: 0] I = V/R - ปัจจุบันเท่ากับแรงขับเคลื่อน หารด้วยแรงต้านทาน (ค.ศ.
  • R = V / I - การต่อต้านเท่ากับแรงขับเคลื่อน หารด้วยกระแส

2. พระราชบัญญัติของเคิร์ชฮอฟฟ์

พระราชบัญญัติของเคอร์ฮอฟฟ์ประกอบด้วยสองหลักการที่สําคัญในการวิเคราะห์วงจร: พระราชบัญญัติปัจจุบันของเคิร์ชฮอฟฟ์ (KCL) และกฎหมายโวลทอฟฟ์ของเคอร์ชฮอฟฟ์ (KVL).

  • [FLT: 0]. ประมวลกฎหมายปัจจุบันของคิชฮอฟฟ์ (KCL) - การเข้ารวมกระแสทั้งหมดเท่ากับกระแสที่ออกจากการเชื่อม (FLT:1).
  • [FLT: 0] สืบค้นเมื่อ Kuchhoff's Voltage Law (KVL) - ผลรวมของความแตกต่างของกระแสไฟฟ้า (voltage) รอบเครือข่ายปิดใด ๆ เป็นศูนย์

3. Thevenin's The The Theorem

Thevenin's Theorem's soluple วงจรเชิงเส้นที่ซับซ้อน เป็นวงจรที่เทียบเท่ากันอย่างง่าย ๆ กับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเดียว และเป็นที่ต่อต้านเพียงหนึ่งเดียว ทฤษฏีนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะในการวิเคราะห์วงจร โดยมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เชื่อมต่อกับการโหลด

  • [FLT: 0] ลื่นไหลเพื่อใช้ทฤษฎีของธีเวนอิน:
  • เอาเครื่องรับส่งออกจากวงจร
  • คํานวณค่าแรงดันไฟฟ้าเปิด (V[FLT: 0] ที่ [FLT: 1) ข้ามเทอร์มินัลที่โหลดเชื่อมต่อกัน
  • คํานวณความต้านทานที่เทียบเท่า (R[FLT: 0]th. มองเห็นจากอาคาร.
  • เชื่อมตัวต้านทานกับวงจรของธีเวนนิน

4. ทฤษฎีของนอร์ตัน

ทฤษฎีของนอร์ตันคล้ายกับทฤษฎีของธีเวน แต่เป็นตัวแทนของวงจรที่เป็นแหล่งปัจจุบันที่ขนานกับตัวต่อต้าน

  • [FLT: 0] ลื่นไหลเพื่อใช้ทฤษฎีของนอร์ตัน :
  • เอาเครื่องรับส่งออกจากวงจร
  • คํานวณกระแสคลื่นสั้น (I[FLT: 0] en) ผ่านอาคาร
  • คํานวณความต้านทานที่เทียบเท่า (R[FLT: 0] vn มองเห็นจากอาคาร
  • เชื่อมตัวรับน้ําหนักกับวงจรของนอร์ตัน

5. ทฤษฎีการวางจําหน่าย

The Supertion Theorem แจ้งว่า ในวงจรเชิงเส้นที่มีแหล่งกําเนิดอิสระหลายแหล่ง แรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ ในวงจรนี้สามารถพบได้โดยรวมการบริจาค จากแต่ละแหล่งอิสระที่กระทําเพียงอย่างเดียว ในขณะที่แหล่งอิสระอื่น ๆ ทั้งหมดถูกปิด (แหล่งที่เข้ามาอย่างเป็นอิสระทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยวงจรสั้น และแหล่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยวงจรเปิด)

  • [FLT: 0] ลื่นไหลเพื่อใช้ทฤษฎีการวางจําหน่าย:
  • ระบุแหล่งอิสระในวงจร
  • ปิดให้หมด เหลือแหล่งเดียว แล้ววิเคราะห์วงจร
  • ขอย้ํากับแต่ละแหล่งอิสระ
  • เพิ่มผลลัพธ์การค้นหากระแสไฟฟ้าทั้งหมดหรือกระแสปัจจุบัน

การ ใช้ ทฤษฎี การ เปลี่ยน แปลง

ทฤษฎี การ เปลี่ยน แปลง มี การ ใช้ กัน อย่าง กว้าง ขวาง ใน การ ใช้ หลาย ๆ แบบ รวม ทั้ง:

  • [FLT: 0] ส่งสัญญาณวงจรไฟฟ้า : วิศวกรใช้ทฤษฎีเหล่านี้ในการสร้างการออกแบบวงจรที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้
  • [FLT: 0] การยิง: ทฤษฎีการวนรอบ ช่วยระบุประเด็นในวงจรที่มีอยู่ โดยการวิเคราะห์แบบง่าย
  • [FLT: 0] วัตถุประสงค์เชิงอนิจกรรม : นักเรียนเรียนรู้ทฤษฎีเหล่านี้ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการวิเคราะห์วงจร

รูปแบบการวน

การ เข้าใจ ทฤษฎี วงจร หลัก ๆ เป็น สิ่ง สําคัญ มาก สําหรับ ใคร ก็ ตาม ที่ เกี่ยว ข้อง กับ วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ การ วิเคราะห์ หมวด.