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:

如何画出放大电路的微变等效电路
一、电源等效变换法:
1、6A电流源串联6Ω电阻,等效为6A电流源;30V电压源并联6Ω电阻,等效为30V电压源。下图:
2、30V电压源串联6Ω电阻,等效为:30/6=5A电流源、并联6Ω电阻。下图:
3、6A电流源并联5A电流源,等效为:6+5=11A电流源;3Ω电阻并联6Ω电阻,等效为3∥6=2Ω电阻。下左图:
4、11A电流源并联2Ω电阻,等效为:11×2=22V电压源、串联2Ω电阻,即:Uoc=22V,Req=2Ω。上右图。
二、电路分析法:
1、求Uoc=Uab,采用节点电压法,设节点b为公共地。
根据KCL得到30V电压源的电流为:(Uoc-30)/6-5,方向向下。
所以:Uoc/3+5+[(Uoc-30)/6-5]=6,Uoc=22(V)。
将电压源短路、电流源开路:
Req=3∥6=2(Ω)。
怎么画戴维南等效电路
1、先画出晶体管的微变等效电路
当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号放大区,rье是常数。因此,晶体管的基极与发射极之间可用rье等效替代。
在小信号放大区β是常数,对交流分量可写成ic=βiь,这表示ic受iь的控制关系。因此,晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替。
晶体管的微变等效电路如图:
2、放大电路的微变等效电路
由晶体管的微变等效电路和放大电路的交流通路可得出放大电路的微变等效电路。对交流分量来讲,电容都可视为短路。同时,一般直流电源的内阻很小,可以忽略不计,对交流分量来讲也可以认为短路的。据此可画出交流通路。
再把交流通路的晶体管用他的微变等效电路代替,即为放大电路的微变等效电路。
放大电路的微变等效电路如图:
扩展资料:
所谓放大电路的微变等效电路,就是把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路,也就是把晶体管线性化,等效为一个线性元件。
对交流分量rье=uье/iь,低频小功率晶体管的输入电阻常用下式估算:rье≈200(Ω)+(β+1)26(mV)/IЕ(mA)
晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替,因其电流ic=βiь,即ic受iь控制,故称为电流控制电流源,或简称受控电流源,并用菱形符号表示,以便于独立电流源的圆形符号相互区别。

戴维南等效电路,主要是求解Uoc、Req,求解出这两个等效参数后,画图就是Uoc和Req串联,外部一个端口的等效电路。
1、将所求参数所在元件(或支路)从电路中断开,电路得到简化后,简单的电路可以用KCL、KVL就可以求出Uoc,复杂的电路可以用节点电压法、叠加定理等,求出Uoc;
2、求等效电阻Req,首先将内部的独立电压源短路、独立电流源开路。对于不含受控源的电路,直接就可以使用电阻的串并联求出Req,即使较为复杂也可以使用Y/△转换,求出Req;如果内部含有受控源,采用电压电流法:在端口外加一个电压U0,假设从U0的“+”端流入的电流为I0,经过电路分析计算得到:U0=n×I0,则:Req=U0/I0。


