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Was ist Thevenins Theorem?

Apr 27, 2024 pm 06:28 PM

Thevenins Theorem vereinfacht komplexe Schaltkreise durch die Verwendung äquivalenter Spannungsquellen und Widerstände. Die spezifischen Schritte sind: 1) Berechnen Sie den äquivalenten Widerstand zwischen den Anschlüssen (Rth); 3) Berechnen Sie einen äquivalenten Schaltkreis. wobei die äquivalente Spannungsquelle Voc und der äquivalente Widerstand Rth ist. Diese Ersatzschaltung erzeugt die gleiche Spannung und den gleichen Strom zwischen den Anschlüssen wie die ursprüngliche Schaltung und bietet ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich Schaltungsvereinfachung, Impedanzbestimmung, Stromversorgungsdesign und Rückkopplungsschleifenanalyse.

Was ist Thevenins Theorem?

Der Satz von Thevenin

Der Satz von Thevenin ist ein Satz, der in der Elektrizitätswirtschaft zur Lösung komplexer Schaltkreise verwendet wird. Es beschreibt, wie äquivalente Spannungsquellen und Widerstände verwendet werden, um einen komplexen Schaltkreis mit mehreren Spannungsquellen und Widerständen auszugleichen.

Konkret lautet Thevenins Theorem wie folgt:

Schritt 1:

  • Ersetzen Sie alle Spannungsquellen durch Kurzschlüsse, während andere Komponenten unverändert bleiben.
  • Finden Sie den äquivalenten Widerstand zwischen den Anschlüssen a und b. Bezeichnet als Rth.

Schritt 2:

  • Schließen Sie alle Spannungsquellen wieder an, aber schließen Sie die Prüflast nicht an.
  • Ermitteln Sie die Leerlaufspannung zwischen den Klemmen a und b. Aufgenommen als Gesang.

Step 3:

🎜🎜🎜🎜 🎜🎜🎜🎜 🎜🎜🎜🎜 🎜🎜🎜🎜 teth und voc, die oben erhalten wurden, um eine äquivalente Schaltung zu bilden, wobei: 🎜🎜🎜äquivalente Spannungsquelle: 🎜Voc🎜🎜🎜equivalent -Widerstand: 🎜rth🎜🎜🎜this usw. die Der effektive Schaltkreis kann den ursprünglichen komplexen Schaltkreis vollständig ersetzen und zwischen den beiden Anschlüssen die gleiche Spannung und den gleichen Strom erzeugen. 🎜🎜🎜Anwendung: 🎜🎜🎜Thevenins Theorem wird häufig in der Schaltungsanalyse und im Schaltungsdesign verwendet: 🎜🎜🎜Vereinfachen Sie die Schaltung, um sie einfacher zu lösen. 🎜🎜Bestimmen Sie die Eingangs- oder Ausgangsimpedanz der Schaltung. 🎜🎜Entwerfen Sie Stromversorgungs- und Verstärkerschaltungen. 🎜🎜Analysieren Sie Feedbackschleifen und Stabilität. 🎜🎜

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