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文檔簡介
1、直流電路的戴維寧定理仿真一、仿真目的1、通過測量有源二端網(wǎng)絡的的開路電壓和短路電流,驗證戴維寧定理的正確性;2、驗證含有獨立源和受控源的二端網(wǎng)絡等效參數(shù)的計算方法的正確性;二、理論分析( 1)理論分析1 一個含獨立電源、線性電阻的一端口,對外電路來說,可以用一個電壓源和電阻的串聯(lián)組合等效變換, 此電壓源的電壓等于一端口的開路電壓uoc ,電阻等于一端口內的全部獨立電源置零后的等效電阻 Re q 。2 對等效電阻的求法:開路短路法,求出開路電壓uoc ,短路電流 isc ,則等效電阻為:Re quoc。isc( 2)實例試分析圖1 示直流電阻電路a、b 端的戴維寧等效電路,aa64Req+ 61
2、5V2-bb圖 1(原理圖)開路電壓為:有節(jié)點電壓法可得:7 U11 UOC151246U OC4V1U13UOC1U1聯(lián)立兩式解得:444I SC15A 2.143 A7短路電流為:有節(jié)點電壓法和基爾霍夫電流定律得:所以所求電路二端口戴維寧等效電阻為:U OCReq1.867I SC三、仿真分析根據(jù)原理圖,連接仿真電路如圖2 和圖 3 所示。圖 2(仿真圖測量開路電壓U OC )圖 3(仿真圖測量短路電流I SC )通過仿真測出的開路電壓和短路電流值分別為:U OC4V ; I SC2.143 ARe qU OC1.867I SC由此得到的戴維寧等效電阻為:四、結果與誤差分析1、仿真結果與理
3、論結果完全相同,驗證了戴維寧定理的正確性;2、理論計算結果與仿真測量結果沒有誤差。分析原因:( 1)理論計算是理想狀態(tài)的分析結果,沒有干擾電阻,仿真實驗是比較接近實際情況,因為電壓表和電流表都有內阻存在, 會對測量產(chǎn)生一定的影響, 但是因為在本次試驗中電流變電阻非常小、 電壓表電阻非常大, 對本實驗產(chǎn)生的影響非常小, 以至于仿真實驗時測量的結果與理論結果沒有差別。( 2)在本次仿真實驗時為了防止電流表短路在電流表電路中串聯(lián)了一個電阻,不過由于電阻阻值非常小,在仿真實驗時產(chǎn)生的影響也可以忽略不計。五、思考與總結1、注意在使用 MULTISIM11時要選擇適當?shù)姆抡鎯x表量程;2、注意仿真儀表的接線
4、時電流表與電壓表的正負,和電壓源與受控源電壓源的正負要正確;3、每次要通過按下操作界面右上角的“啟動 / 停止開關”接通電源,在啟動后不能直接修改電路中的問題, 若有需要修改的問題必須操作“停止開關”斷開電源后,才可以修改電路中的問題。4、在連接電路時要盡量保持規(guī)則、清晰、簡潔、美觀;5、在本次試驗中也遇到了一些問題,例如:在測量短路電流時,直接把電流表短路直接導致錯誤,無法正常運轉。解決方案: 在電流表電路中串聯(lián)一個阻值很小的電阻,這樣既解決的電流表短接的問題,也沒有對仿真實驗結果產(chǎn)生影響。6、本次實驗是第二個實驗,基于在第一個仿真實驗時對Visio和 Multisim11.0的熟悉和理解,和對第一個實驗中出現(xiàn)的錯誤與改正方案的總結,在設計本次實驗有了清晰地設計與實施,避免了一些低級錯誤的出現(xiàn),但是也出現(xiàn)了一些錯誤,還好經(jīng)過檢查,最終發(fā)現(xiàn)問題
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