戴维南等效是关于电压源的等效:
故此:

第一步:将待求电路与外电路断开,求待求电路等效端口处的开路电压;
第二步:将待求电路中所有电压源短路(直接用导线短接代替),将所有电流源开路(直接断开),化解纯电阻电路,求得内阻
第三步:根据求得的开路电压和内阻画出等效电路即可
戴维南定理指出:
一个有电压源、电流源及电阻构成的二端网络,可以用一个电压源UOC和一个电阻R0的串联等效电路来等效。UOC等于该二端网络开路时的开路电压;R0称为戴维南等效电阻,其值是从二端网络的端口看进去,该网络中所有电压源及电流源为零值时的等效电阻。
应该注意:当电压源为零值时,将其等效为短路;当电流源为零值时,将其等效为开路。
戴维南定理:含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc;电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。
扩展资料:
一个含有独立电压源、独立电流源及电阻的线性网络的两端,就其外部型态而言,在电性上可以用一个独立电压源V和一个松弛二端网络的串联电阻组合来等效。在单频交流系统中,此定理不仅只适用于电阻,也适用于广义的阻抗。戴维南定理在多电源多回路的复杂直流电路分析中有重要应用。
注意事项
(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。
(4)戴维南定理和诺顿定理的适当选取将会大大化简电路。
参考资料:
验证戴维南定理的正确性,并分析产生误差的原因
书名:电工电子学(第3版)原价:4240元售价:3604元,为你节省636元折扣:85折作者:浙江大学电工电子基础教学中心电工学组,等出版社:高等教育出版社出版日期:2008-11-01ISBN:9787040249255字数:页码:451版次:3装帧:开本:16开商品重量:编辑推荐内容提要《电工电子学(第3版)》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是教育部“高等教育面向2l世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向21世纪课程教材。《电工电子学》将电工技术和电子技术相互贯通,对传统内容进行压缩,着重加强电子技术的应用及一些新技术的介绍,内容包括电路和电路元件、电路分析基础、分立元件基本电路、数字集成电路、集成运算放大器、波形产生和变换、测量和数据采集系统、功率电子电路、变压器和电动机、电气控制技术。目录第1章电路和电路元件11电路和电路的基本物理量111电路112电路元件和电路模型113电流、电压及其参考方向114电路功率12电阻、电感和电容元件121电阻元件122电感元件123电容元件124实际元件的主要参数及电路模型13独立电源元件131电压源和电流源132实际电源的模型14二极管141PN结及其单向导电性142二极管的特性和主要参数143二极管的工作点和理想特性144稳压二极管145发光二极管和光电二极管15双极晶体管151基本结构和电流放大作用152特性曲线和主要参数153简化的小信号模型16绝缘栅场效晶体管161基本结构和工作原理162特性曲线和主要参数163简化的小信号模型习题第2章电路分析基础21基尔霍夫定律211基尔霍夫定律212支路电流法22叠加定理与等效电源定理221叠加定理222等效电源定理23正弦交流电路231正弦量的三要素232正弦量的相量表示法233电阻、电感、电容元件上电压与电流关系的相量形式234简单正弦交流电路的计算235交流电路的功率236RLC电路中的谐振24三相交流电路241三相交流电源242三相电路的计算25非正弦交流电路251非正弦周期信号的分解252非正弦周期信号作用下线性电路的计算26一阶电路的瞬态分析261换路定律2,62RC电路的瞬态分析263RL电路的瞬态分析习题第3章分立元件基本电路31共发射极放大电路311电路组成312静态分析313动态分析314静态工作点的稳定315频率特性32共集电极放大电路33共源极放大电路331静态分析332动态分析34分立元件组成的基本门电路341二极管与门电路342二极管或门电路343晶体管及场效晶体管非门电路习题第4章数字集成电路41逻辑代数运算规则42逻辑函数的表示和化简421逻辑函数的表示方法422逻辑函数的代数化简法43集成门电路431TTL门电路432CMOS门电路44组合逻辑电路441组合逻辑电路的分析和设计方法442加法器443编码器、译码器及数字显示45集成触发器451基本RS触发器452同步RS触发器和D锁存器453正边沿触发的D触发器454负边沿触发的JK触发器46时序逻辑电路461时序逻辑电路的分析方法462寄存器463计数器47存储器471半导体存储器472其他存储器48可编程逻辑器件(PLD)481可编程只读存储器(PROM)482可编程阵列逻辑(PAL)483通用阵列逻辑(GAL)49应用举例4919位数字密码锁电路492带数字显示的七路抢答器习题第5章集成运算放大器51集成运放的基本组成511概述512集成运放的输入级电路——差分放大电路513集成运放的输出级电路——互补对称电路514集成运放的图形符号和信号输入方式52集成运放的基本特性521集成运放的主要参数522集成运放的电压传输特性和电路模型523集成运放的理想特性53放大电路中的负反馈531反馈的基本概念532负反馈的四种类型:533负反馈对放大电路性能的影响54集成运放在模拟信号运算方面的应用541比例运算电路542加、减运算电路543积分、微分运算电路55集成运放在幅值比较方面的应用551开环工作的比较器552滞回比较器56应用举例习题第6章波形产生和变换61正弦波振荡电路611正弦波振荡电路的基本原理612RC正弦波振荡电路613RC正弦波振荡电路62多谐振荡器621用集成运放构成的多谐振荡器622用石英晶体构成的多谐振荡器623用555集成定时器构成的多谐振荡器63单稳态触发器和施密特触发器631用555集成定时器构成的单稳态触发器632用555集成定时器构成的施密特触发器习题第7章测量和数据采集系统第8章功率电子电路第9章变压器和电动机第10章电气控制技术作者介绍文摘序言《电工电子学》自1999年出版以来,其新的教材内容体系得到国内不少高校电工学同行的认可和支持,并加以选用,使我们深受鼓舞。2004年修订出版的《电工电子学》(第二版)保留了第一版的基本内容和章节安排,仅对某些内容适当调整,有的加以精简或压缩,有的适当或补充,并调整部分习题及例题,力求使教材更加好教好学。这次修订是在《电工电子学》(第二版)的基础上,根据几年来的教学实践和电工电子技术的发展及应用情况而进行的。修订时增加了一些新器件、新技术的介绍,对一些原有内容进行了更新;对某些传统内容进一步简化或删除;对部分节次的内容安排进行调整或改写,对不少节次的内容叙述再次进行仔细的文字修改,力求表述更为清楚,更利于读者的阅读和理解。各章的主要修改情况如下。第1章:着重进行文字叙述的修改;在二极管中增加发光二极管、光电二极管和快恢复二极管的简单介绍,删去二极管的电路模型。第2章:对一阶电路的瞬态分析中零状态响应、零输入响应和全响应的内容加以简化;增加数个习题,更换个别例题的内容。第3章:增加共基极放大电路的简单介绍。第4章:在加法器中增加全加器集成芯片,删去全加器的逻辑图及分析;在计数器中着重介绍集成计数器的功能,增加任意进制计数器的构成方法,删去同步二进制计数器的逻辑图及分析,将1位十进制计数器的分析移至时序逻辑电路的分析方法中作为一个例题;在半导体存储器中删去RAM基本存储单元,增加磁盘、光盘及闪存的介绍,相应地将节名改为存储器。第5章:较大幅度简化差分放大电路的内容,删去电路的定量分析及四种输入一输出方式的具体介绍,调整了相应的习题;删去三级直接耦合放大电路;对反馈的分类方法和负反馈的四种类型进行改写,重新组织相关内容;增加2个具有综合性内容的例题。第6章:将石英晶体正弦波振荡电路改为石英晶体多谐振荡器,放在多谐振荡器中;更换了单稳态触发器例题的应用电路。
简述戴维南定理、公式、及用途(注意是简述)
首先,使用的仪器有错误。例如,测试盒的电压源电流源具有内阻,测试盒提供的电阻也有误差。当连接电路时,节点可能具有电阻,并且测量期间电压表的内部连接也被连接。会有影响。
由于电路元件中无法消除的原理误差,存在无法控制的外部因素,例如温度和压力。当然,在等效变换之后,该误差是不可避免的,这是人员方面原理误差。
扩展资料戴维南定理可以在单口外加电流源i,用叠加定理计算端口电压表达式的方法证明如下。
在单口网络端口上外加电流源i,根据叠加定理,端口电压可以分为两部分组成。一部分由电流源单独作用(单口内全部独立电源置零)产生的电压u’=Roi,另一部分是外加电流源置零(i=0),即单口网络开路时,由单口网络内部全部独立电源共同作用产生的电压u”=uoc。由此得到:
U=u’+u”=Roi + uoc
——戴维南定理
戴维南定理是说,将所有的复杂电路,都可以看做一个二端网络,网络由一个电压源以及他的内阻构成。
内阻为该电路中所有的电压源短路,电流源开路后的阻抗和,电压源的电压,为该电路的路端电压值。
用途,就是为了简化电路,分析功能。比如,在模拟电路中,分析放大器级联的时候,就可以用这种方法,算出每个放大器的增益。
公式嘛:I=U/R+r0(电源内阻)
扩展资料:
注意事项
(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。
(4)戴维南定理和诺顿定理的适当选取将会大大化简电路。
当单口网络的端口电压和电流采用关联参考方向时,其端口电压电流关系方程可表为:U=Roi+uoc
戴维南定理和诺顿定理是最常用的电路简化方法。由于戴维南定理和诺顿定理都是将有源二端网络等效为电源支路,所以统称为等效电源定理或等效发电机定理。

当研究复杂电路中的某一条支路时,利用电工学中的支路电流法、节点电压法等方法很不方便,此时用戴维南定理来求解某一支路中的电流和电压是很适合的。
参考资料:


