摘 要 由于二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,等效電阻的求解具有較大的難度。戴維南定理提供了求解有源二端網(wǎng)絡(luò)的簡便方法,在電路分析中具有重要的作用。結(jié)合教學(xué)實(shí)踐,歸納探討幾種線性二端網(wǎng)絡(luò)戴維南等效電阻的求解方法,并結(jié)合實(shí)例進(jìn)行比較分析,討論不同方法各自的適用范圍及其求解過程中需要注意的問題。
關(guān)鍵詞 二端網(wǎng)絡(luò);戴維南定理;等效電阻;外特性。
中圖分類號 G642文獻(xiàn)標(biāo)識碼 B 文章編號 1671-489X(2008)18-0038-03
1 前言
戴維南定理是電路課程中一個重要的定理,它指出了分析求解含源二端網(wǎng)絡(luò)一種簡便的等效變換法。在實(shí)際運(yùn)用該定理時,由于二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣,等效電阻的求解具有較大的難度。筆者總結(jié)分析含有受控源和不含受控源時二端網(wǎng)絡(luò)戴維南等效電阻的不同求解方法[1]。
2.戴維南等效電阻求解方法
2.1 等效變換化法不含受控源的二端網(wǎng)絡(luò)除源后,其電路可以看成由電阻按不同方式連接而成的純電阻電路。求解該二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻可采用電阻的串并聯(lián)等效變化或△-Y變化法直接求取。
例1 求圖1所示電路的戴維南等效電阻,其中:
us1=us2=40 V,R1=R2=4 Ω
R3=R4=2 Ω,R5=8 Ω
解 分析圖1電路知:不含受控源,將所有電源置零后,電路變成純電阻電路,可以直接通過串并聯(lián)等效變化求端口等效電阻。
2.2 開路短路法開路短路法指二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻等于該端口的開路電壓與該端口的短路電流之比。這種方法要分兩步計算出開路電壓和短路電流。
例2 用開路短路法求解圖2所示電路的等效戴維南電阻,其中
解 分兩步求出和.
1)在求解開路電壓時,電路含有電流受控源,先進(jìn)行電壓源和電流源的等效變換,然后列寫開口電路的KVL電壓方程,得出:
開路時:
2)求短路電流時,直接將端口連接起來,借助KVL電壓方程求解。
3) 等效電阻:
2.3 輸入電阻法戴維南定理指出一個含獨(dú)立電源、線性電阻和受控源的一端口對外電路,其等效電阻等于一端口的全部獨(dú)立電源置零后的輸入電阻[2]。輸入電阻等于端口外加電壓源與端口的輸入電流之比。
例3 利用輸入電阻法求解例2所示戴維南等效電阻。
解 根據(jù)輸入電阻法原則,端口內(nèi)電源置零,外加電壓源,可以得出電路圖3。
再利用等效變換和KVL定理,求出:
2.4 外特性法線性二端網(wǎng)絡(luò)外特性指其端口電壓和端口電流之間的關(guān)系[3]。由戴維南定理知,線性二端網(wǎng)絡(luò)等效電路如圖4、圖5所示。在不同端口電壓和電流參考方下,其端口外特性可由公式(1)和(2)分別來描述。
圖4對應(yīng)的外特性表達(dá):
(1)
圖5對應(yīng)的外特性依次為:
(2)
歸納圖4、圖5外特性可以看出:二端網(wǎng)絡(luò)等效電路的外特性總可以表示成為:
其中,為端口電壓,為等效電源,由分析可知,其可正可負(fù)。為流過端口的電流,同理,其也可正可負(fù)。為端口等效戴維南電阻。如果計算出二端網(wǎng)絡(luò)等效電路外特性的、關(guān)系表達(dá)式,即可求出其等效電阻。如果外特性表達(dá)式為,此時,二端網(wǎng)絡(luò)等效為一個理想電壓源,其等效電阻。
例4 用外特性法求解例2電路所示的等效電阻。
解 假設(shè)端口電壓為,流過端口回路的電流為,由KVL定理知:
帶入相應(yīng)的數(shù)值得出:
由表達(dá)式知:
例5 求圖6所示電路的等效電阻。
解 假設(shè)端口電壓為,1是流過電壓源的電流,根據(jù)KVL和KCL列出方程:
由此解得:
這時二端網(wǎng)絡(luò)等效為一個理想電壓源,因此:
3 四種求解方法討論比較
通過上述舉例計算,等效變換法、輸入電阻法、開路短路法和外特性均能求出線性二端網(wǎng)路的等效戴維南等效電阻。4種方法的原理和求解過程均不相同,筆者經(jīng)過分析總結(jié),得出以下結(jié)論。
1) 等效變換法適用于不含控制源且結(jié)構(gòu)比較簡單的二端網(wǎng)絡(luò),對于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)也適用,只是計算過程步驟繁瑣。
2) 輸入電阻法和外特性法具有普遍適用性,不論二端網(wǎng)絡(luò)是否含有受控源,這兩種方法均可以求解其戴維南等效電阻。輸入電阻法在計算時需要加入外加電源,因此計算過程要特別注意當(dāng)二端網(wǎng)絡(luò)含有受控源時,控制量的參考方向,避免等效變換過程出錯。外特性法是一步式直接求解等效電阻,該方法適用范圍廣泛,快捷方便,只要求出外特性的表達(dá)式即可得出等效電阻。
3) 開路短路法是依據(jù)戴維南和諾頓定理。當(dāng)二端網(wǎng)絡(luò)的開路電壓為零時,不能利用此法。因?yàn)殚_路電壓為零,則二端網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)于無源二端網(wǎng)絡(luò),其短路電流自然為零,等效電阻不能夠確定。
4 結(jié)語
本文系統(tǒng)探討了4種求解戴維南等效電阻的方法,除此之外,戴維南等效電阻的求解方法還有很多。對于同一個電路,其分析方法也有多種。筆者認(rèn)為,對于初學(xué)電路的人來說,應(yīng)該首先熟練掌握教材中提到的輸入電阻法,該法適用于任何線性二端網(wǎng)絡(luò)。在牢固掌握戴維南定理,理解透徹的基礎(chǔ)上,可以針對不同結(jié)構(gòu)的電路,采用不同的解決方法,以簡化求解等效電阻的過程,提高解題的效率和準(zhǔn)確性。
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