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第六节
戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;2、戴维南定理
含电源、线性电阻和受控源的单口网络,不管其结构如何复杂,就其端口来说,可等效为一个电压源串联电阻支路。;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;§4-6戴维南定理;第七节
诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;§4-7诺顿定理;第八节
最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;注意:
〔1〕最大功率传递定理是在RL可变的情况下推出的。
如果R0可变,而RL固定,那么应使R0尽可能小,才能使RL获得的功率增大。
当R0=0时,RL最大。;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;单口网络和其等效电路,就其内部功率而言是不等效的,由等效电阻R0算得的功率一般并不等于网络内部消耗的功率。
因此,实际上当负载获得最大功率时,其功率传递效率未必是50%。;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;§4-8最大功率传递定理;第九节
T形网络和II形网络的等效变换;§4-9T形网络和II形网络的等效变换;R1;显然,Y形或T形网络和Δ形或II形网络是一种最简单的三端纽网络,可以画出一般形式的网络图,如下图。;在求单口网络的等效电路时,有些单口网络内的电阻连接方式不属于串、并联,求解困难。
但运用Y-Δ〔T-II〕变换后,仍可利用串、并联等效电阻公式,使运算简化,如下图。;§4-9T形网络和II形网络的等效变换;Δ〔或II〕形变换为Y〔或T〕形的Y形电阻一般公式:;Y〔或T〕形变换为为Δ〔或II〕形的Δ形电阻一般公式:;在Y形结构中,
假设3个电阻相等,即R1=R2=R3=RY,
那么等效Δ形结构中3个电阻也相等,
即R12=R23=R31=RΔ,
反之亦然。
并且它们等于:
RΔ=3RY
或RY=RΔ/3。;第四章分解方法及单口网络;第四章分解方法及单口网络;第四章小结与习题课;第四章小结与习题课;第四章小结与习题课;第四章小结与习题课;第一篇总论和电阻电路的分析;第一篇回忆和总结
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