①,戴维宁等效电路的等效电压源等于开路电压Uoc。
②,戴维宁等效电路的等效电阻等于将独立电源置零(电压源短路、电流源断路)后的等效电阻Req。

③,诺顿电路的等效电流源等于Uoc/Req,等效电阻也等于Req。

等效电源定理的基本内容是什么?如何求解单口网络的戴维南等效电路与诺顿等效电路?
戴维南定理的本质,就是将电路等效为含有内阻(Req)的电压源(Uoc)形式,其中内阻的作用就是在外电路接通时,使得外部负载(R)的电压,较等效电压源的电压Uoc有所降低。如果Uoc与Req并联,外部负载(R)电压就是Uoc,等效内阻(Req)就没有任何分压作用了。从另一个角度来讲,根据电源等效变换原则,与电压源并联的电阻可以取消;如果Req和Uoc并联,Req就可以取消掉,Req就没有任何意义了。
对于诺顿等效电路来讲,原理上和上述的戴维南等效电路相似。如果Isc和Req串联,Req的存在,对Isc激励外部负载(R)没有任何影响,Req就没有分流作用。同样的电源等效变换的原则中,与电流源串联的电阻也可去掉。
等效电源定理是根据替代定理来的,替代定理内容:在一个集中参数电路中,如果其中第k条支路的电压uk或电流ik为已知,那么该支路就可以用一个电压等于uk的电压源或一个电流等于ik的电流源加以替代,替代前后电路中全部电压和电流将保持原值。
戴维南等效:一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换,此电压源的激励电压等于一端口的开路电压,电阻等于一端口内部全部独立电源短接后(直接用导线替代电压源,用开路替代电流源)的输入电阻。
诺顿等效:一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电流源和电阻的并联组合等效置换,此电流源的激励电流等于一端口的短路电流,电阻等于一端口内部全部独立电源短接后(直接用导线替代电压源,用开路替代电流源)的输入电阻。


