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时间:2020-04-03
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1、§4-3诺顿定理和含源单口的等效电路一、诺顿定理诺顿定理:含独立源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电流源和电阻的并联[图(a)]。电流源的电流等于单口网络从外部短路时的端口电流isc;电阻Ro是单口网络内全部独立源为零值时所得网络No的等效电阻[图(b)]。isc称为短路电流。Ro称为诺顿电阻,也称为输入电阻或输出电阻。电流源isc和电阻Ro的并联单口,称为单口网络的诺顿等效电路。在端口电压电流采用关联参考方向时,单口的VCR方程可表示为诺顿定理的证明与戴维宁定理的证明类似。在单口网络端口上外加电压源u[图(a)],分别求出外加电压源单独产生的电流[
2、图(b)]和单口网络内全部独立源产生的电流i"=-isc[图(c)],然后相加得到端口电压电流关系式上式与式(4-9)完全相同。这就证明了含源线性电阻单口网络,在外加电压源存在惟一解的条件下,可以等效为一个电流源isc和电阻Ro的并联。例4-13求图4-19(a)单口网络的诺顿等效电路。解:为求isc,将单口网络从外部短路,并标明短路电流isc的参考方向,如图(a)所示。由KCL和VCR求得图4-19为求Ro,将单口内电压源用短路代替,电流源用开路代替,得到图(b)电路,由此求得根据所设isc的参考方向,画出诺顿等效电路[图(c)]。图4-19例4-14求图4-20(a
3、)所示单口的戴维宁-诺顿等效电路。解:为求isc,将单口网络短路,并设isc的参考方向如图(a)所示。用欧姆定律先求出受控源的控制变量i1得到图4-20为求Ro,将10V电压源用短路代替,在端口上外加电压源u,如图(b)所示。由于i1=0,故求得或由以上计算可知,该单口等效为一个4A电流源[图(c)]。该单口求不出确定的uoc,它不存在戴维宁等效电路。图4-20二、含源线性电阻单口网络的等效电路从戴维宁-诺顿定理的学习中知道,含源线性电阻单口网络可以等效为一个电压源和电阻的串联或一个电流源和电阻的并联[图(b)和(c)]。只要能计算出确定的uoc,isc和Ro[图(d
4、)、(e)、(f)],就能求得这两种等效电路。(图见下页)图4-211.计算开路电压uoc的一般方法是将单口网络的外部负载断开,用网络分析的任一种方法,算出端口电压uoc。如图4-21(d)所示。图4-212.计算isc的一般方法是将单口网络从外部短路,用网络分析的任一种方法,算出端口的短路电流isc,如图4-21(e)所示。3.计算Ro的一般方法是将单口网络内全部独立电压源用短路代替,独立电流源用开路代替得到单口网络No,再用外加电源法或电阻串并联公式计算出电阻Ro,如图4-21(f)所示。还可以利用以下公式从uoc,isc和Ro中任两个量求出第三个量:例4-15求图
5、4-22(a)所示单口的戴维宁-诺顿等效电路。解:为求uoc,设单口开路电压uoc的参考方向由a指向b,如图(a)所示。注意到i=0,由KVL求得图4-22为求isc,将单口短路,并设isc的参考方向由a指向b,如图(b)所示。图4-22为求Ro,将单口内的电压源用短路代替,得到图(c)电路,用电阻并联公式求得根据所设uoc和isc的参考方向及求得的uoc=4V,isc=0.5A,Ro=8,可得到图(d)和(e)所示的戴维宁等效电路和诺顿等效电路。本题可以只计算uoc、isc和Ro中的任两个量,另一个可用式(4-10)计算出来。例如uoc=Roisc=80.5V=4
6、Visc=uoc/Ro=4V/8=0.5ARo=uoc/isc=4V/0.5A=8例4-16图4-23(a)表示某低频信号发生器。现用示波器或高内阻交流电压表测得仪器输出的正弦电压幅度为1V。当仪器端接900负载电阻时,输出电压幅度降为0.6V,如图(b)所示。(l)试求信号发生器的输出特性和电路模型;(2)已知仪器端接负载电阻RL时的电压幅度为0.5V,求电阻RL。图4-23解:(l)就该信号发生器的输出特性而言,可视为一个含源电阻单口网络,在线性工作范围内,可以用一个电压源与线性电阻串联电路来近似模拟,仪器端接负载电阻RL时的电压为代入已知条件可求得电阻
7、Ro上式可改写为该信号发生器的电路模型为1V电压源与600电阻的串联。(2)由式(4-11)可求得输出电压幅度为0.5V时的负载电阻实际上,许多电子设备,例如音响设备,无线电接收机,交、直流电源设备,信号发生器等,在正常工作条件下,就负载而言,均可用戴维宁—诺顿电路来近似模拟。此例指出了求含源线性电阻单口网络输出电阻Ro的一种简单方法,即在这些设备的输出端接一个可变电阻器(如电位器),当负载电压降到开路电压一半时,可变电阻器的阻值就是输出电阻。最后还要说明的一个问题是:并非任何含源线性电阻单口网络都能找到戴维宁—诺顿等效电路。一般来说,
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