ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯТОРОВ СХЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОСТЫХ СХЕМ
Мощнейшая популярная система автоматизированного проектирования, позволяющая виртуально смоделировать работу огромного количества аналоговых и цифровых устройств. Shareware.
Профессиональная программа аналогового, цифрового и смешанного моделирования и анализа цепей электронных устройств средней степени сложности. В сети можно найти руссификатор. Платная. Есть бесплатная версия с ограничениями
Популярное ПО, позволяющее моделировать электронные схемы и разводить печатные платы. Простой наглядный интерфейс, мощные средства графического анализа результатов моделирования, наличие виртуальных измерительных приборов. Библиотека элементов содержит более 2000 SPICE-моделей компонентов всех основных производителей.
Среда графического программирования для создания программ в системах сбора, анализа, измерения, визуализации и обработки данных, а также для управления и автоматизации технических объектов и технологических процессов. Shareware.
Мы познакомились со структурой первичной схемы и некоторыми существенными терминологиями в предыдущей статье по анализу схем. При анализе цепей постоянного тока мы изучили KCL, KVL. В этой статье мы узнаем о некоторых передовых методах анализа цепей. Это - теорема суперпозиции, теорема Тевенина, теорема Нортона. Существует множество других методов анализа схем, таких как теория максимальной передачи мощности, теория Миллмана и т. Д.
Теорема Тевенина (теорема Гельмгольца-Тевенина) - одна из важнейших теорий, необходимых для анализа и изучения сложных схем. Это один из простейших методов решения сложных сетевых проблем. Кроме того, это один из наиболее широко используемых методов анализа схем.
Теорема Тевенина: она утверждает, что все сложные сети можно заменить последовательным соединением источника напряжения и сопротивления.
Анализ электрических цепей на основе контурных токов, узловых потенциалов, суперпозиции, теоремы Твена и теоремы Нортона
Проще говоря, если схема имеет источники энергии, такие как зависимые или независимые источники напряжения, и имеет сложную структуру сопротивлений, тогда вся схема может быть представлена как цепь, состоящая из эквивалентного источника напряжения, сопротивления нагрузки и эквивалентного сопротивления цепь, все последовательно.
- Шаг 1: Удалите сопротивление нагрузки и перерисуйте схему. (Примечание: сопротивление нагрузки будет эталонным сопротивлением, через которое вы должны рассчитать ток).
- Шаг 2: Узнайте напряжение холостого хода или эквивалентное напряжение Тевенина для цепи.
- Шаг 3: Теперь закоротите все источники напряжения и разомкните все источники тока. Кроме того, замените все элементы на их эквивалентные сопротивления и заново начертите схему (Примечание: оставьте сопротивление нагрузки без привязки).
- Шаг 4: Узнайте эквивалентное сопротивление цепи.
- Шаг 5: Нарисуйте новую цепь с источником напряжения и двумя последовательными резисторами. Величина источника напряжения будет такой же, как полученное эквивалентное напряжение Тевенина. Одно из сопротивлений будет предварительно рассчитанным эквивалентным сопротивлением, а другое - сопротивлением нагрузки.
В этой схеме мы должны определить ток I через сопротивление RL, используя теорему Тевенина.
Теперь для этого сначала снимите сопротивление нагрузки и отключите эту ветвь. Узнайте напряжение холостого хода или эквивалент Тевенина на этой ветви. Напряжение холостого хода составляет: ВOC = ИК3 = (VS / Р1 + R3) Р3
Для расчета эквивалентного сопротивления источник напряжения закорачивают (деактивируют). Теперь узнайте сопротивление. Эквивалентное сопротивление получается как: RTH = R2 + [(R1 R3) / (Р1 + R3)]
Источник напряжения закорочен, и рассчитано эквивалентное сопротивление, Анализ электрических цепей - 3
На последнем этапе создайте схему, используя полученные эквивалентное напряжение и эквивалентное сопротивление. Подключите сопротивление нагрузки последовательно с эквивалентным сопротивлением.
Ток идет как: IL V =TH / (РTH + RL)
Do'stlaringiz bilan baham: |