You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thevenin

Mga Paksa:

  • Iskedyul ng pagpapalit ng Thevenin
  • Iskedyul 1
  • Iskedyul 2

Iskedyul ng pagpapalit ng Thevenin:
Ang Thevenin theorem ay isang malawakang ginagamit na tool para sa pagpapasimple ng mga kumplikadong circuit. Anumang circuit na may isa o higit pang pinagmumulan ng boltahe na may numero mga resistor, ay maaaring palitan ng 1 boltahe na pinagmumulan ng Eth at 1 panloob na pagtutol Rth. Ang Eth at Rth na kinakalkula ay mahalaga upang sa huli ay matukoy ang mga boltahe sa mga resistors at ang kasalukuyang sa pamamagitan ng circuit.

Scheme 1:
Ang iskedyul ng pagpapalit ng Thevenin ay ipinapakita sa ibaba. Ang Eth ay kumakatawan sa pinagmumulan ng boltahe at ang Rth ay kumakatawan sa kapalit na pagtutol. Ang anumang pamamaraan na may maraming pinagmumulan ng boltahe at maraming resistors ay maaaring gawing simple sa pamamaraang ito.

Ang scheme na ito na may 2 pinagmumulan ng boltahe at 3 resistors ay kinakalkula at pinasimple sa scheme ng pagpapalit ng Thevenin. Sa mga susunod na hakbang, ang mga boltahe at alon sa diagram ay kinakalkula upang matukoy ang boltahe UAB (ang boltahe sa mga punto A at B).

Hakbang 1:
tiyak paglaban sa kapalit ng diagram sa ibaba kung saan ang UB2 ay short-circuited. Ang mga formula ay nagpapakita ng epekto ng kapalit na paglaban at ang kasalukuyang.

Short circuit isang pinagmumulan ng boltahe. Sa kasong ito, Ub2 (tingnan ang larawan sa ibaba). Alisin ang pinagmumulan ng boltahe mula sa diagram. Ang kasalukuyang 1 A ay dumadaloy mula sa pinagmumulan ng boltahe na Ub0,8. Una, dapat kalkulahin ang boltahe sa risistor R1, dahil unang nakatagpo ito ng kasalukuyang.

Mahalagang huwag kalkulahin ang UR2 katulad ng UR1, dahil kailangan pang ibawas ang boltahe ng UR1. Ito ay dahil ang boltahe ay nawawala ng mga mamimili. Sa simula ng diagram ang boltahe ay 12 Volts, ngunit kapag naabot ang minus ang boltahe ay dapat na 0 Volts. Hindi ito ang kaso sa kuryente! Ang lahat ng agos na umaalis sa baterya ay ipinamamahagi sa buong circuit at babalik sa negatibong bahagi ng baterya.

Hakbang 2:
Dito naalis na ngayon ang Ub1 sa diagram at napalitan na ang Ub2. Ngayon ang kapalit na paglaban at kasalukuyang dahil sa Ub2 ay dapat matukoy.

Hakbang 3:
Ngayon ay oras na upang ibalik ang iskedyul sa orihinal nitong estado:

Ang direksyon ng daloy ng parehong mga diagram ay ipinapakita; ang berde ng una at ang pula ng ikalawang diagram. Kung ang mga direksyon ng daloy ay magkasalungat (ang mga arrow ay magkaharap), magkakaroon ng resultang daloy.
0,2 A sa kanan at 0,8 A sa kaliwa: tinitiyak na ang 0,6 A ay napupunta sa kaliwa (sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng 0,8 at 0,2).
0,4 A sa kanan at 0,4 A sa kaliwa: kanselahin ang isa't isa. Ang resultang kasalukuyang ay 0.

Ang kasalukuyang sa buong risistor R2 ay kilala. Ngayon ang boltahe ng UAB ay maaaring masukat. Ang boltahe ng UAB ay parallel sa R2, kaya pareho sila. Sa prinsipyo, ang nagreresultang boltahe sa R2 ay sinusukat din ngayon: UAB = UR2.

Hakbang 4:
Upang gumawa ng iskedyul ng pagpapalit ng Thevenin, kailangan pa ring gawin ang hakbang 4. Ang bukas ng UAB ay kilala. Tinatawag din itong open terminal voltage, Eth o Uth (Ginamit ang Eth sa halimbawa ng pagkalkula na ito). Ang Eth ay kumakatawan sa Thevenin strain.

Kalkulahin ang Rth:

Kilala si Eth. Kaya sa huling iskedyul ng pagpapalit ng Thevenin, dapat ipahiwatig ang Eth at Rth:
Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng iskedyul ng pagpapalit ng Thevenin dahil ito ay opisyal na nilayon. Ang anumang scheme na may isa o higit pang mga mapagkukunan ng boltahe at resistors ay maaaring gawing simple sa pamamaraang ito:

Eth = 6 volts
Rth = 3,3 kΩ

Scheme 2:
Nasa ibaba ang isang diagram na may 2 pinagmumulan ng boltahe (Ub1 ng 12,6v at Ub2 ng 16,8v). Dapat matukoy ang boltahe ng UAB (ibig sabihin, ang boltahe sa mga asul na tuldok). Ang mga sumusunod na hakbang ay kinakalkula ang mga boltahe sa mga resistor at ang mga alon sa buong circuit. Ang boltahe sa kabuuan ng A at B ay maaaring kalkulahin muli.

Short circuit 1 pinagmulan ng boltahe. Sa kasong ito, ang Ub2. Alisin ang pinagmumulan ng boltahe mula sa diagram. Ang kasalukuyang 1 A ay dumadaloy mula sa pinagmumulan ng boltahe na Ub1,5. Una, dapat kalkulahin ang boltahe sa risistor R1, dahil unang nakatagpo ito ng kasalukuyang.

Si Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulpinar dapibus oil.

Hakbang 2:
Tukuyin ang kapalit na paglaban mula sa diagram sa ibaba. Dito naalis na ngayon ang Ub1 sa diagram at napalitan na ang Ub2. Sa kasong ito ang kapalit na risistor ay muli

Hakbang 3:
Ngayon ay oras na upang ibalik ang iskedyul sa orihinal nitong estado:

Sa data na ito ang boltahe ng UAB ay maaaring kalkulahin. Ang isang kasalukuyang ng 0,7mA ay dumadaloy sa 1kΩ risistor R3,5. Dahil ang kaliwang bahagi ng diagram (ang bahagi ng Ub1) ay isang closed circuit, ang UAB ay kinakalkula gamit ang boltahe ng Ub1. Ang Ub2 ay hindi nakikilahok ngayon, dahil ito ay isa pang saradong bilog. Ito ay madaling makita sa pamamagitan ng paglalapat ng Kirchhoff: Ang lahat ng mga boltahe sa isang closed circuit ay katumbas ng 0. Mapapatunayan natin ito:

Kalkulahin ang boltahe UAB:

Mga kaugnay na pahina: