Table of Contents
Phân tích các mạch điện là một khía cạnh cơ bản của kỹ thuật điện. trong số các kỹ thuật khác nhau có, Định lý của Thevenin và Norton nổi bật cho sự đơn giản và hiệu quả của chúng trong việc đơn giản hóa các mạch điện phức tạp. bài viết này nhắm vào việc khám phá các nguyên tắc của các định lý này và ứng dụng của chúng trong việc phân tích các hành vi mạch điện.
Hiểu được định lý của Thevenin
Định lý của tổ chức này cho biết bất kỳ mạng điện tuyến tính nào với điện áp và nguồn điện và kháng điện hiện thời có thể được thay thế tại thiết bị cuối A và B bởi một nguồn điện áp tương đương (V. Tính năng này cho phép phân tích các mạch điện dễ dàng hơn.
Những bước để xác định Lễ hội tương xứng
- Xác định phần của mạch điện bạn muốn phân tích.
- Bỏ cái máy chống tải khỏi mạch điện.
- Tính điện thế mạch mở (Vth ) bên kia các nhà ga.
- Tính toán sự kháng cự tương đương (Rth ) được nhìn thấy từ các nhà ga.
- Nối lại tải lên mạch điện ngầm của Thevenin.
Hiểu được định lý Norton
Định lý Norton tương tự với định lý của Thevenin nhưng trình bày vòng quanh theo một dạng khác. Nó nói rằng bất kỳ mạng điện tuyến tính nào có thể được thay thế bằng một nguồn điện tương đương (I[FLT: 0]. Tính năng này cho phép một phương pháp phân tích mạch khác.
Những bước để quyết định Norton tạm thời
- Xác định phần của mạch điện để phân tích.
- Bỏ cái máy chống tải khỏi mạch điện.
- Tính dòng điện ngắn (I [FLT: 0] qua các nhà ga.
- Tính toán sự kháng cự tương đương (R n) được nhìn thấy từ các nhà ga.
- Nối lại tải với mạch điện Norton.
Mối quan hệ giữa các anh chị và Norton
Mối quan hệ giữa hai người có thể được tóm tắt như sau:
- Điện áp đã được đặt (FLT:3) ngày ) ) [FLT: 2] tăng [R [FLT:]] [FLT:] [FLT:]] [FLT:] [FLT] [FLT]] [FL:] [FLT] [FLT]] [FL:]] [FT:] [FT:]] [FT]] [F:]] [FL:] [FT:]]] [FT:] [L:]]] [L:]] [L:]] [L:]] [L:] [L:]] [L:]] [L]] [L:]] [L:]]] [L: [FL]]]] [FL: [F]]]]]]
- Hiện tại Norton n ) [R [FLT:]] có nghĩa là điện áp [FLT:] chia [R [FLT:] [R [FLT:]]] [FLT]]: ngày [FLT:]: 11]:]: [FT]]:]: [FL:] [FT]] [FL:] [FT]]] [FL:]] [FT] [FL:]] [FT]]] [FT]] [FL:]]] [FT]]] [FT]]] [FT:]] [FT]] [FL:]] [FT]]] [FL:]] [FT]]] [FT]] [FT]]
Ứng dụng định lý của Thevenin và Norton
Định lý Thevenin và Norton được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, bao gồm:
- Đang phân tích hệ thống điện và mạch điện.
- Đơn giản hóa thiết kế mạch phức tạp để dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm vấn đề.
- Thiết kế và phân tích khuếch đại.
- Giải quyết vấn đề bằng thiết bị điện tử.
Vấn đề ví dụ: Vòng quanh Equin Valentine
Hãy xem xét một vòng tròn đơn giản với một bộ ắc quy 12V, một bộ ắc quy 4 1 ) , và một bộ 6 ) ) ) ) .
- Gỡ bỏ R L và tính toán điện thế mở ) ) trên R ).
- Dùng phân chia điện áp: V th ) = (R ) ) ) / (R [FLTT:4) 1 ] + R ]] [FL: 7) [FL: 7) [FL:8] [FL:] [FT:] [4:]] [4: 6 [V + 6V]]]].
- Tính toán R ngày ) ) [FL:4] [FL:4] [FL:] [FL:] [FL:] [FL:] [FL:] [FL:] [FL: 1] [FL: 6] [FL] [FL] [FL: 6] [FL] [FL: 6] [FL: 6] [FL: 6] [FL] [FL: 6] [FL: 6 T] [L: 6] [L: 6] [R] [FL: 6 T] [F] [R4] [FL: 6 T] [F] [F] [FL: 6L: 6] [R] [FL: 6 T] [R] [R1] [L: 6] [R] [R]] [F]] [F] [F]] [R4]] [R4] [R4] [R:
Vấn đề ví dụ: Norton Equi Valentine Cy mạch
Using the same circuit, we can find the Norton equivalent:
- Gỡ bỏ R L và tính toán dòng điện ngắn ) ).
- Dùng phân chia hiện tại: I n [FLT:] = (V ) ) ] / (R [FLTT:4]1 ] + R ]] [FL:6]] [FL:6]] [FL: 7]]]] [FL: 7]]]]] [V [V [4 + 6 »
- Vì R n ) là giống với R , R [FLT:] ] ] [FLT: 2.4].
Kết luận
Các định lý của Thevenin và Norton cung cấp các công cụ mạnh mẽ để phân tích mạch điện bằng cách đơn giản hóa các mạch phức tạp thành tương đương với nhau, các định lý này tạo điều kiện cho các tính toán dễ dàng hơn và tăng sự hiểu biết về hành vi mạch điện.