戴维南定理和诺顿定理实验报告 下载本文

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戴维南定理和诺顿定理实验报告

篇一:电路实验报告戴维南定理和诺顿定理的验证 戴维南定理和诺顿定理的验证 一、实验目的

1.验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。2.掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。二、原理说明

任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。

戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势us等于这个有源二端网络的开路电压uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开 路)时的等效电阻。

诺顿定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个

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电流源与一个电阻的并联组合来等效代替,此电流源的电流Is等于这个有源二端网络的短路电流Isc,其等效内阻R0定义同戴维南定理。 四、实验内容

被测有源二端网络如图3-4(c)(d),需要自行连接电路。 (c)Tx

型设备实验电路图(d)等效图 图3-4实验电路图和等效图

1.用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的uoc、R0和诺顿等效电路的Isc、R0。按图3-4(a)或3-4(c)接入稳压电源us=12V和恒流源Is=10mA,不接入RL。测出uoc和Isc,并计算出R0(测uoc时,不接入mA表),填入右表中。2.负载实验按图3-4(a)或3-4(c)连线,接入RL。根据下表中负载 RL

3.验证戴维南定理:从电阻箱上取得按步骤“1”所得的等效电阻R0之值,然后令其与直流稳压电源(调到步骤“1”时所测得的开路电压uoc之值)相串联,如图3-4(b)或3-4(d)所示,仿照步骤“2”测

4.验证诺顿定理:从电阻箱上取得按步骤“1”所得的等效电阻R0之值,然后令其与直流恒流源(调到步骤“1”时所测得的短路电流Isc之值)相并联,如图3-5所示,仿

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照步骤“2”测其外特性,对诺顿定

图3-5Tx型设备电流源电路图及等效图五、实验注意事项

1.测量时应注意电流表量程的更换。

2.步骤“5”中,电压源置零时不可将稳压源短接。 3.用万表直接测R0时,网络内的独立源必须先置零,以免损坏万用表。其次,欧姆档必须经调零后再进行测量。 4.用零示法测量uoc时,应先将稳压电源的输出调至接近于uoc,再按图3-3测量。5.改接线路时,要关掉电源。六、实验报告

根据步骤2、3、4,分别绘出曲线,验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,并分析产生误差的原因。日光灯电路及功率因数的提高

篇二:实验:戴维南定理和诺顿定理 实验八戴维南定理和诺顿定理 一、实验目的

1.验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对两个定理的理解。2.掌握含源二端网络等效参数的一般测量方法。3.验证最大功率传递定理。二、原理说明

戴维南定理与诺顿定理在电路分析中是一对“对偶”定理,用于复杂电路的化简,特别是当“外电路”是一个变化的负载的情况。

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在电子技术中,常需在负载上获得电源传递的最大功率。选择合适的负载,可以获得最大的功率输出。 1.戴维南定理

任何一个线性有源网络,总可以用一个含有内阻的等效电压源来代替,此电压源的电动势es等于该网络的开路电压uoc,其等效内阻Ro等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。 2.诺顿定理

任何一个线性含源单口网络,总可以用一个含有内阻的等效电流源来代替,此电流源的电流Is等于该网络的短路电流Isc,其等效内阻Ro等于该网络中所有独立源均置零时的等效电阻。

uoc、Isc和Ro称为有源二端网络的等效参数。3.最大功率传递定理

在线性含源单口网络中,当把负载RL以外的电路用等效电路(es+Ro或Is∥Ro)取代时,若使RL=Ro,则可变负载RL上恰巧可以获得最大功率:

pmAx=Isc2·RL/4=uoc2/4RL…………………………(1)4.有源二端网络等效参数的测量方法⑴开路电压uoc的测量方法

①直接测量法

直接测量法是在含源二端网络输出端开路时,用电压表

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