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文档简介

1、第二章 2-10戴维南定理和诺顿定理一、戴维南定理二端网络也称为一端口网络,其中含有电源的二端网络称为有源一端口网络,不含电源的二端网络称为无源一端口网络,它们的符号分别如图2-10-1( a)( b)所示。2-9图 2-10-1任一线性有源一端口网络(如图2-10-2( a)所示)对其余部分而言,可以等效为一个图 2-10-2电压源Ud和电阻Rd相串联的电路(如图 2-10-2( b)所示),其中Ud的大小等于该有源一端口网络的开路电压,电压源的正极与开路端高电位点对应;Rd等于令该有源一端口网络内所有独立源为零(即电压源短接、电流源开路)后所构成的无源一端口网络的等效电阻。这就是戴维南定理

2、,也称为等效电源定理;Ud与Rd串联的电路称为戴维南等效电路。下面证明戴维南定理,如图2-10-2( a)所示,电阻 R上的电压、电流为确定值,利用替代定理,将图2-10-2(a)中的R替代为电流源,如图 2-10-2(c)所示。因为网络 A为线性有源一端口网络,因此,可利用叠加定理,将上述图(c)中的电压U看作两组独立源分别作用产生的两个分量之和。第一个分量是由网络A中的独立源作用所产生的,即令独立电流源为零,将11端口断开后在11端口产生的开路电压 Ud ,如图2-10-2( d)所示; 第二个分量是由电流源I单独作用所产生的,即令网络A中所有独立源为零后在 11端口产生的电压U,如图2-

3、10-2(e)所示,这时有源网络 A即变为相应的网络 P,值得注意的是 倘若A中含受控源,受控源应依然保留在网络P中。观察图(e),设从11端口向左看的入端等效电阻为 Rd,即网络P的入端等效电阻为 Rd,则有URdI,两个分量叠加得:U Ud U Ud RdI。对照图2-10-2 (b)可知,上述图(b)与图(a)具有相同的端 口特性方程,由此可知图(b)就是图(a)的等效电路,戴维南定理得证。要计算一个线性有源一端口网络的戴维南等效电路,其步骤和方法为:1、计算Ud :利有电路分析方法,计算相应端口的开路电压;2、 计算Rd :当线性有源一端口网络 A中不含受控源时,令 A内所有独立电源为

4、零后得到的无源一端口网络P则为纯电阻网络,利用无源一端口网络的等效变换就可求出端口等效电阻;当线性一端口网络 A中含有受控源时,令 A内所有独立电源为零后得到的一端 口网络P中仍含有受控源,这时,可采用加压法和开路短路法求尺。(i)加压法:如图2-10-3(a)所示,令有源一端口网络 A内所有独立源为零后得到一端口 网络P (注意受控源仍需保留),在网络P的端口加上一个独立电压源U (或独立电流源I)计算出端口电流I (或端口电压 U),那么Rd U 。I(ii)开路短路法:图 2-10-3 (b)所示为戴维南等效电路,从中可知:短路电流IdRdu d当然Rdd。当求出有源线性一端口网络 A端

5、口的开路电压Ud、短路电流Id后,Rd也I d就求出来了(注意 Ud、Id的参考方向)。例2-10-1利用戴维南定理求图2-10-4 (a)所示电路中的电流I为多少?解:将A、B左边部分电路看作有源一端口网络,用戴维南等效电路替代后如图 所示。2-10-4( b)(1)求Ud :将A、B端口开路,得到图2-10-4( C)所示电路。由米尔曼公式得:U d U AB012/6 2 18/61/ 6 1/69(V)(2) 求等效电阻Rd :令A、B以左的三个独立源为零,得到图 2-10-4所示电路,则A、B端口的等效电阻为:Rd 6/6 3()(3) 从图 2-10-4 (b)中求 I:5 1Rd

6、(4 /(31)1(A)例2-10-2 在图2-10-5 (a)所示电路中,已知|S 4A, R 1, R23 ,求A、B端图2-10-5例2-10-2附图口的戴维南等效电路。解:(1 )求Ud :图2-10-5( a)中A、B端口处于开路状态,列写KVL方程(13)I24 2I2I22(A)UdUAB03 I26(V)(2)求等效电阻 Rd :下面分别用两种方法求解。(i)开路短路法:开路电压已在(1)中求得,现求 A、B端口的短路电流。将 A、B 端口短接,如图2-10-5 (b)所示,从图中易看出:3丨20, 即丨20则受控源2I20,则有: Id 4/14(A)Rd Ud/Id 1.5

7、()(ii) 加压法:将独立电压源置零后,然后再在A、B端口加上一个电压源,如图2-10-5(c)所示。列写 KVL 方程:3 I21 I1 2I2I2 I1I2又因为:所以:Rd TUI1丨2UU1.5()2 I2 2 U3最后,得到A、B端口的戴维南等效电路如图2-10-5( d)所示。二、最大功率的传输条件:当一个线性有源一端口网络化为戴维南等效电路后,在其端口接上可变电阻R,如图2-10-6所示。当Ud、Rd已知,那么当 R为多少时它能获得最大功率?获得的最大功率又为多少?Pr i2r宀 R f(R)令0,得到:RRddtUd2此时PrPmax4Rd(式 2-10-1)(式 2-10-

8、2)(式2-10-1)就是最大功率的传输条件。若Rd是信号源内阻,R是负载电阻,则当满足最大功率传输条件时,传输效率为50%,即有一半功率消耗在信号源内阻上。例2-10-3 在图2-10-7( a)所示电路中,两个有源一端口网络 A1、A2串联后与R相连,R从0 改变,测得R 0 时,I 0.2A ; R 50 时,I 0.1A。(1 )当R为多少时,能获得最大功率?(2)当将图2-10-7( b)所示电路代替 R接于A、B端口时,R & R3 20 ,VCVS的控制系数3.6,求端口电压U ABI Kfld.图2-10-7例2-10-3附图解:(1)首先将两个有源一端口网络A1、A2化为戴维

9、南等效电路,分别记为Udi、Rd1、Ud2、Rd2,再将Ud1、Ud2等效为一个电压源,记为Ud,将串联的Rd1、Rd2等效为一个电阻 Rd,于是串联的两个有源一端口网络A、A最后等效为一个电压源Ud和一个电阻 局的串联,如图2-10-7( c)所示。I(RRd)Ud代入已知条件:0.2(0Rd)Ud0.1(50Rd)Ud解之得:Rd50(),Ud10(V)所以当R Rd50 时,获得最大功率:RmaxU1020.5(W)4Rd450(2)将图 2-10-7(b)所示电路接于A、B端口,利用节点电压法,由米尔曼公式得U ABUdRdU2R30.20.09U ab1110.095RdR1R2R3

10、其中:U2UABR22UabR1R2最后得到:U ab 40(V)三、诺顿定理任一线性有源一端口网络(如图2-10-8 (a)所示)对其余部分而言,可以等效为一个电流源Id与一个电阻Rd相并联的电路(如图 2-10-8( b)所示),其中Id的大小等于有源一 端口网络端口的短路电流,电流的方向从高电位点流出;R,等于戴维南定理中的 &,即等于令有源一端口网络内所有独立源为零后所构成的无源一端口网络的等效电阻。图 2-10-8利用戴维南定理,将网络A化为U d、Rd串联电路,再根据实际电压源与实际电流源模型的等效变换,将 Ud、Rd串联组成的实际电压源模型化为由Id、Rd并联组成的实际电流源模型

11、,其中Id 虫,显然,从图2-10-8( b )中易看出Id就是网络A的短路电流,诺Rd顿定理得证。图 2-10-9下面再利用替代定理、叠加定理,采用证明戴维南定理对偶的方法来证明诺顿定理。如图2-10-8(a)所示,电阻上的电流为确定值,禾U用替代定理,用一个电压源U替代电阻R,如图2-10-9 (a)所示。因为有源一端口网络A为线性有源二端网络,利用叠加定理,将图2-10-9 (a)中的电流I看作两组独立源分别作用产生的两个分量之和:第一个分量是A中所有独立源作用、令电压源U为零时产生的电流,即A的短路电流|d,如图2-10-9 ( b)所示;第二个分量是电压源 U单独作用、令A中所有独立

12、源为零时产生的电流I ,如图2-10-9(c)所示,假设令 A中所有独立源为零(若含有受控源,受控源依然保留)后所形成的网络P的入端电阻为Rd,则| U,两分量叠加得到:I ld I ld 。比较图2-10-9RdRd(a)与图2-10-8 (b),线性有源一端口网络 A与电流源|d、电阻Rd并联电路在端口 11上 具有完全相同的端口特性方程,因此它们对其余部分而言彼此等效,故而诺顿定理成立。要计算一个线性有源一端口网络A的诺顿等效电路,只要求出网络 A的短路电流Id、令网络A中所有独立源为零后的网络P的入端等效电阻 &即可。诺顿定理中的 Rd与戴维南定理中的Rd是完全相同的,因此求解方法也完

13、全相同。例2-10-4 利用诺顿定理计算图2-10-10( a)所示电路中的电流I。图 2-10-10 例 2-10-4 附图解:(1)求短路电流Id :将A、B端口短接,右边4 的电阻被短接,得到图2-10-10( b)所示电路。12I1(3/ 6) (3/ 6)3(A)3662(AI3 I1 336 1(A)Id I2 I3 1(A)(2)求等效电阻 Rd :令左边12V的电压源为零,左边 4电阻被短接,如图 2-10-10( c)所示。尺(3 6) (3 6)/ 4 2()(3)画出AB端口以左电路的诺顿等效电路,如图2-10-10 (d)所示。I ld0.5 ARd2例2-10-5 求图2-10-11(a)所示电路的诺顿等效电路。图 2-10-11 例 2-10-5 附图由 KVL 有:6 I21I -(A)3由 KCL 有:Id 1I 3I1Id 4I 13(A)(2) 留,得到图求A、B端口的等效电阻:2-10-11( c)所示电路。令 2V的电压源、1A的电流源为零,受控源仍然保解:(1)求短路电流|d :将A B两端短接,如图2-10-11 (b)所示。Uab 6 ( I)Iab I3I4IRd严 1.5()I AB戴维南定理和诺顿定理是线性

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