等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。其中,电压源等效定理在电路故障诊断中应用较多,其内容是:任何一个线性的有源二端网络对外电路而言,可以用一个电压源来等效代替。其中:等效电压源的电动势E(或源电压Vo)的数值,等于该有源二端网络的“开路电压”;等效电压源的内阻Ro等于该有源二端网络“除源”后的等效电阻值。
所谓的“开路电压”是指:将负载RL从电路上断开后,a、b间的电压;

所谓“除源”是指:假设将有源二端网络中的电源去除(衡压源短路、衡流源开路)。
1. 等效电源的概念
在电路分析计算中,往往只研究一个支路的电压、电流及功率。对所研究的支路而言,电路的其余部分便成为--个有源二端网络。为了计算所研究支路的电压、电流及功率,可以把有源二端网络等效为一个电源,即等效电源。
等效电源分为等效电压源和等效电流源。用电压源来等效代替有源二端网络的分析方法称戴维南(代文宁)定理;用电流源来等效代替有源二端网络的分析方法称诺顿定理。
2. 戴维南定理(等效电压源定理)
戴维南定理:任何一个线性含源二端网络N,就其两个端钮a、b来看,总可以用一个电压源--串联电阻支路来代替。电压源的电压等于该网络N的开路电压U0,其串联电阻R0等于该网络中所有独立源为零值时(恒压源短路,恒流源开路)所得网络N0得等效电阻Rab。
由U0和R0串联而成的等效电压源称为戴维南等效电路,其中的串联电阻,在电子电路中常称为"输出电阻",故用R0表示。
应用戴维南定理求解某一支路电流的步骤如下:
① 将电路分为待求支路和有源二端网络。
② 计算有源二端网络的开路电压Uo。
③ 将有源二端网络内独立源零值处理(电压源短路,电流源开路),而保留其内阻,求等效电源的内阻R0 (即两开路端的等效电阻)。
④ 求出待求支路的电流
应用戴维南定理必须注意:
① 戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。

② 应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。
③ 戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解。
3.等效电流源定理--诺顿定理
诺顿定理:任何一个线性有源二端网络,对其负载来说,都可等效为一个恒流源Is和电阻Rs并联的电路来等效代替。Is等于有源二端网络的短路电流,并联电阻Rs为该网络中所有的独立源置零时,以二端钮处看该网络的等效电阻。
整流之后的电压是由变压器的容量、滤波电容的大小及负载电流的大小决定的:如果负载为零,不经过变压器的220V交流整流输出电压为220*1.414-2*0.7=310V。
变压器容量小,电流会在线圈上产生较大的压降,输出也就较低;负载电流过大,输出电压会明显降低,甚至低于50%;滤波电容大,电压会有所上升。
在我们的日常设计中,桥式整流电路也是基本上必不可少的,因为桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。
桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。桥式整流电路: 桥式整流电路的工作原理如下: 输入电压u2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。
扩展资料:
桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。
半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。
桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。 桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。

桥式整流器是由多只整流二极管作桥式连接,外用绝缘塑料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加金属壳包封,增强散热。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好,最大整流电流从0.5A到50A,最高反向峰值电压从50V到1000V
全波桥式整流,像我们ASEMI的整流桥一般情况下也都是全波桥式整流,全波桥式整流用的是4个二极管组成的桥式电路,这种电路只能有单个次级线圈的变压器。见图3,负载上的电流波形和输出电压值与第二种全波整流电路是完全相同的。
参考资料:
百度百科——桥式整流

