关于在戴维南定理中运用叠加定理的问题

作者&投稿:剑冰 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用戴维宁定理和叠加定理计算1欧电阻的电流~

设1欧电流 i参考方向从上而下,
叠加定理,10A单独作用时,10v置短路(5欧同时被短路),i'=10 x 4/(1+4)=8A,
10v单独作用时(5欧端电压不变,可以忽略),10A置开路,i"=-10/(1+4)=-2A,
i=i'+i"=8-2=6A。
将1欧从电路移离剩出开口端上a下b,
馀下电路Uab=10x4 -10=30v,Rab=4欧,
戴维南等效电路为Uab串Rab开口端a,b,接1欧到等效电路a,b,
i=Uab/(Rab+1)=30/5=6A。

扩展资料:
对于含独立源,线性电阻和线性受控源的单口网络(二端网络),都可以用一个电压源与电阻相串联的单口网络(二端网络)来等效。
这个电压源的电压,就是此单口网络(二端网络)的开路电压,这个串联电阻就是从此单口网络(二端网络)两端看进去,当网络内部所有独立源均置零以后的等效电阻。
uoc 称为开路电压。Ro称为戴维南等效电阻。在电子电路中,当单口网络视为电源时,常称此电阻为输出电阻,常用Ro表示;当单口网络视为负载时,则称之为输入电阻,并常用Ri表示。电压源uoc和电阻Ro的串联单口网络,常称为戴维南等效电路。
当单口网络的端口电压和电流采用关联参考方向时,其端口电压电流关系方程可表为:U=Roi+uoc。
参考资料:戴维南定理_百度百科

1.电压源单独作用时,电流源置零
2.电流源单独作用时,电压源置零
上述是叠加定理的使用
在戴维南定理中,被等效化简的二端网络必须是线性的,但是对外电路而言却无限制

叠加原理,当然是把别的电源去掉(电压源短路,电流源断路)后,分别计算电压/电流,然后再加起来。
把85v去掉了,计算5Ω电阻电压,和计算30Ω电阻电压加上50v的压降,是一样的啊。都是那两点的电位差。




如何用戴维南定理计算功率
又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。2、应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。3、戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解。

戴维南定理为什么试用于非线性电路
错了,戴维南定理不适用于非线性电路。因为戴维南定理证明时运用了欧姆定律,而欧姆电路是在线性电路中有效,故戴维南定理只适用于线性电路分析!

求电路分析大神运用戴维南定理时,出现受控源怎么处理
在电路分析中,面对受控源时,处理的关键在于理解其行为并将其纳入等效电路模型。受控源的电压或电流并非固定,而是根据外部控制条件变化。在运用戴维南定理时,首先,我们需要将受控源视为一个独立的组成部分,根据其控制条件,将其电压或电流作为未知数,然后在节点电压方程或回路方程中加入相应的方程来描述...

求电路分析大神运用戴维南定理时,出现受控源怎么处理
受控源时可以把受控源的电压或电流设出来,根据受控条件列写节点电压方程或回路方程即可,但要补充受控源的方程。戴维南定理指出,等效二端网络的电动势E等于二端网络开路时的电压,它的串联内阻抗等于网络内部各独立源和电容电压、电感电流都为零时,从这二端看向网络的阻抗Zi。设二端网络N中含有独立...

运用戴维南定理求解右下图的等效电路。
上左图中,I=15\/(100+50)=0.1(A)。所以:Uoc=Uab=50I=50×0.1=5(V)。电压源短路,Req=Rab=R1∥R2=100∥50=100×50\/(100+50)=100\/3(Ω)。由此得到戴维南等效电路如上右图。

相序仪电路运用戴维南定理
显然图中的Uoc(相量)=U1(相量)+U2(相量),其中U1(相量)=UA(相量)-UB(相量);U2(相量)即B相负载灯泡R两端的电压,因为此时,两个R串联接在UB(相量)和UC(相量)两个电源之间,KVL:U2(相量)+U2(相量)+UC(相量)=UB(相量),因此:U2=[UB(相量)-UC(相量...

运用戴维南定理计算如图所示中的电流I
解:将R3从电路中断开,设上端为a、下端为b。剩余电路构成一个回路,回路电流为:I=(20-50)\/(2+5)=-30\/7(A),顺时针方向。所以:Uoc=Uab=5I+50=-5×30\/7+50=200\/7(V)。再将两个电压源短路,从ab看进去得到戴维南等效电阻:Req=Rab=2∥5=10\/7(Ω)。所以:I3=Uoc\/(R+...

如何运用戴维宁定理求等效电压?
二端网络),都可以用一个电压源与电阻相串联的单口网络(二端网络)来等效,这个电压源的电压,就是此单口网络(二端网络)的开路电压,这个串联电阻就是从此单口网络(二端网络)两端看进去,当网络内部所有独立源均置零以后的等效电阻。以上内容参考:百度百科-戴维南定理 ...

戴维南定理注意事项
值得注意的是,戴维南定理仅适用于线性的有源二端网络。如果网络中包含了非线性元件,如晶体管或二极管,那么定理将不再适用,因为非线性元件的行为无法用线性模型来描述。在电路分析中,明智的选择是结合使用戴维南定理和诺顿定理。这两种定理在适当的情况下可以相互补充,有效地简化复杂电路,提高分析效率。

叠加定理和代文宁定理的使用条件是什么?
2、应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。3、戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解。4、戴维南定理和诺顿定理的适当选取将会大大化简电路。

普格县18246155047: .叠加原理、戴维南定理使用条件是什么? -
弘采舒瑞:[答案] 戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效.也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率. 应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂...

普格县18246155047: 在有电流源和电压源的电路中,用戴维南定理求解时,是否必须用到叠加定理? -
弘采舒瑞: 解有电流源和电压源的电路时,不一定必须要用戴维南定理, 1、因为叠加原理只适用于线性电路,不适用于含有非线性元件的电路.在非线性电路中电流和电动势之间不是正比例的关系,但是如果非线性元件的伏安特性曲线有一段是直线,并且元件工作在这一段时,叠加原理是适用的. 2、在线性电路中,叠加原理只适用于计算电流和电压.不能用于功率的计算,因为功率是和电流(或电压)的平方成正比.

普格县18246155047: 叠加定理和戴维南定理的使用条件 -
弘采舒瑞: 1.电压源单独作用时,电流源置零 2.电流源单独作用时,电压源置零 上述是叠加定理的使用 在戴维南定理中,被等效化简的二端网络必须是线性的,但是对外电路而言却无限制

普格县18246155047: 叠加定理和戴维南定理的使用条件 -
弘采舒瑞:[答案] 1.电压源单独作用时,电流源置零 2.电流源单独作用时,电压源置零 上述是叠加定理的使用 在戴维南定理中,被等效化简的二端网络必须是线性的,但是对外电路而言却无限制

普格县18246155047: 这题用戴维南和叠加定理怎么算2 - 23 -
弘采舒瑞: 解:一、戴维南定理:将电阻R=2Ω从电路中断开.上下端分别为节点a、b.剩下两个回路,从左至右分别设回路电流为I1、I2,顺时针方向.根据KVL得到回路电压方程:(2+2)I1-2I2=4+4,整理得:2I1-I2=4;(2+2)I2-2I1=-4-4,整理得:2I2-I1=-...

普格县18246155047: 应用戴维宁定理和叠加定理计算1欧电阻中的电流 -
弘采舒瑞: 1、戴维宁:断开1欧姆电阻,求端口电压Uo=40-10=30V,端口内电阻Ro=4Ω 用30V串联4Ω的电压源再串联1Ω电阻,求得电流 I=30/(4+1)=6A 2、叠加原理: 独立源单独作用:I`=10x4/(1+4)=8A 电压源单独作用:I``=-10/(1+5)=-2A I=I`+I``=8-2=6A 解毕

普格县18246155047: 戴维南定理 叠加定理 结点电压法 尼尔曼定理这几者怎么结合起来用?它们的运用又有什么区别? -
弘采舒瑞:[答案] 很多情况下,戴维南定理 可以和 结点电压法 一起使用.因为用戴维南定理的时候,断开要求的支路后,剩下的电路通常可以用结点电压法

普格县18246155047: 应用叠定理时,电压源除去,是将其开路,电流源去除,是将其短路. 对不对 -
弘采舒瑞: 错. 用叠加定律、戴维南定律解题时都有将“电源置零”的处理,电压源是短路,电流源是开路.

普格县18246155047: 求用戴维南定理,和叠加原理两种方法怎么做 -
弘采舒瑞: 解:戴维南:将R=4Ω从电路中断开,左右端分别为a、b. 3Ω电阻的电流为电流源电流7A,则电压为:U1=7*3=21(V),左正右负. 所以:Uoc=Uab=U1+Us=21+35=56(V). 再将电压源短路、电流源开路,得到:Req=3Ω. 因此:I=Uoc/(...

普格县18246155047: 用叠加定理和戴维南定理求I3 -
弘采舒瑞: 解:戴维南定理:将R3=2Ω从电路中断开. 电路只剩下一个回路:US1——R1——R2——Us2,回路电流为:I=(Us2-Us1)/(R1+R2)=(40-30)/(4+5)=10/9(A),逆时针方向. 所以:Uoc=Uab=IR1+Us1=(10/9)*4+30=310/9(V)或者Uoc=Uab=-IR2+Us2...

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