常用电路定理

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创建于 2026-05-14
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常用电路定理

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这一节的核心目的:

把复杂电路变简单。

常用定理:

  1. 叠加定理
  2. 戴维南定理
  3. 诺顿定理
  4. 最大功率传输定理

0. 使用前提:线性电路

这些定理主要用于 线性电路

线性电路通常由:

  • 电阻;
  • 线性电容、电感;
  • 独立电压源、电流源;
  • 线性受控源;

组成。

普通二极管、三极管大信号、MOS 管大信号模型通常不能直接套用,需要先线性化。

1. 叠加定理

1.1 核心思想

多个独立源共同作用时,某个 电压或电流 等于各独立源单独作用时结果的代数和。

$$ x=x_1+x_2+\cdots+x_n $$

其中 $x$ 可以是某个电压或电流。

1.2 其他独立源怎么处理?

电源 置零后
独立电压源 短路
独立电流源 开路

原因:

  • 电压源置零:$u=0$,相当于短路;
  • 电流源置零:$i=0$,相当于开路。

受控源不能关掉

叠加定理中,只能关独立源,不能关受控源。

1.3 为什么功率不能直接叠加?

因为功率不是线性量:

$$ p=i^2R $$

如果 $i=i_1+i_2$,则:

$$ p=(i_1+i_2)^2R $$

会出现交叉项,所以不能把各源单独作用的功率直接相加。

2. 戴维南定理 Thevenin Theorem

2.1 核心思想

任意线性有源二端网络,对外可以等效为:

一个电压源 $V_{th}$ 串联一个电阻 $R_{th}$。

复杂二端网络  ≈  Vth 串联 Rth

2.2 二端网络

从外部看,只有两个端口的电路:

      ┌────────────┐
a ────┤            ├──── b
      │ 复杂电路    │
      └────────────┘

2.3 求戴维南等效的标准步骤

  1. 断开负载
  2. 求端口开路电压:

$$ V_{th}=U_{oc} $$

  1. 将独立源置零;
  2. 从端口看进去求等效电阻:

$$ R_{th}=R_{in} $$

  1. 画出 $V_{th}$ 串联 $R_{th}$ 的等效电路;
  2. 接回负载求目标量。

2.4 经典例子

       12V
        │
       [3Ω]
        │
        ● a
        │
       [6Ω]
        │
        b
        │
       ⏚

以 $a,b$ 为端口。

开路电压:

$$ V_{th}=12\cdot \frac{6}{3+6}=8V $$

求 $R_{th}$:把 12V 电压源短路,则 $3\Omega$ 和 $6\Omega$ 并联:

$$ R_{th}=3\parallel 6=\frac{3\times 6}{3+6}=2\Omega $$

所以等效为:

$$ V_{th}=8V,\quad R_{th}=2\Omega $$

3. 诺顿定理 Norton Theorem

3.1 核心思想

任意线性有源二端网络,对外可以等效为:

一个电流源 $I_N$ 并联一个电阻 $R_N$。

复杂二端网络  ≈  IN 并联 RN

3.2 和戴维南的关系

$$ R_N=R_{th} $$

$$ I_N=\frac{V_{th}}{R_{th}} $$

$$ V_{th}=I_NR_N $$

3.3 例子

如果:

$$ V_{th}=8V,\quad R_{th}=2\Omega $$

则:

$$ I_N=\frac{8}{2}=4A $$

所以诺顿等效为:

$$ I_N=4A,\quad R_N=2\Omega $$

4. 源变换

戴维南和诺顿可以互相转换:

flowchart LR
    A[电压源 V 串联 R] <--> B[电流源 I=V/R 并联 R]

公式:

$$ I=\frac{V}{R} $$

$$ V=IR $$

注意

转换前后只保证“端口外特性”等效,不代表内部功率分布完全一样。

5. 最大功率传输定理

5.1 问题

戴维南等效电路接负载 $R_L$:

Vth ── Rth ── RL

负载功率:

$$ P_L=\left(\frac{V_{th}}{R_{th}+R_L}\right)^2R_L $$

当:

$$ R_L=R_{th} $$

负载获得最大功率。

最大功率:

$$ P_{max}=\frac{V_{th}^2}{4R_{th}} $$

5.2 重要理解

最大功率不等于最高效率

当 $R_L=R_{th}$ 时,负载和等效内阻消耗功率相等,效率只有 50%。这适合信号/通信中的阻抗匹配,不适合电力输送追求高效率的场景。

6. 四个定理的关系

定理 作用 关键词
叠加定理 多独立源拆开算 一个源一个源算
戴维南定理 复杂网络等效成电压源串电阻 $V_{th},R_{th}$
诺顿定理 复杂网络等效成电流源并电阻 $I_N,R_N$
最大功率传输 选择最佳负载 $R_L=R_{th}$

7. 做题流程:负载类问题

flowchart TD
    A[遇到复杂电路接负载] --> B[断开负载]
    B --> C[求开路电压 Vth]
    C --> D[独立源置零]
    D --> E[从端口看进去求 Rth]
    E --> F[画戴维南等效]
    F --> G[接回负载]
    G --> H[求电流/电压/功率]

8. 高频错误

错误 正确做法
求 $R_{th}$ 时把受控源也关掉 受控源不能关
电压源置零后当开路 电压源置零是短路
电流源置零后当短路 电流源置零是开路
用叠加法直接叠加功率 只能叠加电压或电流
忘记先断开负载求 $V_{th}$ $V_{th}$ 是端口开路电压
认为最大功率就是最高效率 最大功率时效率约 50%

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