Еквівале́нтна схе́ма (схема заміщення, еквівалентна схема заміщення) — це спрощена модель електричного кола, у якій всі чинні елементи заміщені ідеальними (зразковими).
Необхідність еквівалентних схем
Однією із основних задач електроніки є розрахунок електричних кіл. Однак, розрахувати схему, що складається з великої кількості реальних елементів, достатньо складно. Тому, будуються, так звані, еквівалентні схеми, які мають якнайменшу кількість елементів, забезпечуючи при цьому задані функціональні властивості.
Визначення еквівалентна схема, допомагає поєднати реальні елементи та їх ідеальні моделі. Еквівалентна схема представляє електричне коло, що складається тільки з ідеальних компонентів, а також може містити додаткові елементи, що відтворюють параметри реальної схеми: паразитні ємності, паразитні індуктивності тощо.
Ідеальні елементи
Для складання еквівалентних схем використовують ідеальні елементи:
- Резистор. Ідеальний резистор характеризується тільки своїм електричним опором. Паразитна індуктивність, паразитна ємність, а також опір виводів рівні нулю.
- Конденсатор. Ідеальний конденсатор характеризується тільки своєю електричною ємністю. Паразитна індуктивність, втрати, а також опір виводів рівні нулю.
- Котушка індуктивності. Ідеальна котушка індуктивності визначається тільки своєю електричною індуктивністю. Паразитна ємність, втрати, а також опір виводів рівню нулю.
- Генератор напруги. Ідеальний генератор напруги характеризується тільки своєю електричною напругою. Внутрішній опір і опір виводів рівні нулю.
- Генератор струму. Ідеальний генератор струму характеризується тільки своїм електричним струмом. Внутрішній опір — безмежно великий, а опір виводів та інші втрати рівні нулю.
Додатково приймається, що всі елементи еквівалентної схеми з'єднані між собою за допомогою ідеальних провідників. Тобто паразитна ємність, індуктивність і опір провідників дорівнюють нулю.
Приклади еквівалентних схем
Теорема Тевенена
Теорема Тевенена називається також теоремою про еквівалентне джерело напруги і стверджує, що будь-яке активне коло з двома полюсами можна замінити джерелом напруги з деяким внутрішнім імпедансом. Електрорушійна сила (ЕРС) еквівалентного джерела визначається напругою на вихідних полюсах двополюсника. Внутрішній опір еквівалентного джерела визначається імпедансом між вихідними полюсами двополюсника при ЕРС рівній нулю.
Приклад: На рис.1 зображено електричне коло, для якого необхідно скласти схему заміщення.
Розрахуємо вихідну напругу еквівалентного джерела (Рис.2):
Розрахуємо внутрішній опір еквівалентного джерела (Рис.3):
Побудована еквівалентна схема (Рис.4) складається з ввімкнених послідовно джерела напруги (7.5 V) та резистора (2 kΩ).
Теорема Нортона
Подібна до теореми Тевенена і стверджує, що будь-який активний двополюсник можна представити еквівалентним джерелом струму з деякою внутрішньою провідністю. Струм еквівалентного джерела визначається як струм короткого замикання між вихідними полюсами a і b двополюсника.
Внутрішній імпеданс (вихідний імпеданс) еквівалентного джерела визначається імпедансом між полюсами двополюсника, що з'єднані паралельно з ідеальним джерелом струму.
Приклад: На рис.1 зображено схему електричного кола, для якого треба скласти схему заміщення.
Розрахуємо загальний струм у колі Itotal (Рис.2):
Розрахуємо струм через навантаження (Рис.2):
Розрахуємо імпеданс еквівалентного джерела (Рис.3):
Розрахована еквівалентна схема (Рис.4) складається з ввімкнених паралельно джерела струму (3.75 mA) та резистора (2 kΩ).
Взаємозв'язок між теоремами Тевенена та Нортона
Перехід від еквівалентної схеми Нортона до еквівалентної схеми Тевенена:
Див. також
Ця стаття не містить . (липень 2017) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Ekvivale ntna she ma shema zamishennya ekvivalentna shema zamishennya ce sproshena model elektrichnogo kola u yakij vsi chinni elementi zamisheni idealnimi zrazkovimi dlya dvopolyusnikaNeobhidnist ekvivalentnih shemOdniyeyu iz osnovnih zadach elektroniki ye rozrahunok elektrichnih kil Odnak rozrahuvati shemu sho skladayetsya z velikoyi kilkosti realnih elementiv dostatno skladno Tomu buduyutsya tak zvani ekvivalentni shemi yaki mayut yaknajmenshu kilkist elementiv zabezpechuyuchi pri comu zadani funkcionalni vlastivosti Viznachennya ekvivalentna shema dopomagaye poyednati realni elementi ta yih idealni modeli Ekvivalentna shema predstavlyaye elektrichne kolo sho skladayetsya tilki z idealnih komponentiv a takozh mozhe mistiti dodatkovi elementi sho vidtvoryuyut parametri realnoyi shemi parazitni yemnosti parazitni induktivnosti tosho Idealni elementiDlya skladannya ekvivalentnih shem vikoristovuyut idealni elementi Rezistor Idealnij rezistor harakterizuyetsya tilki svoyim elektrichnim oporom Parazitna induktivnist parazitna yemnist a takozh opir vivodiv rivni nulyu Kondensator Idealnij kondensator harakterizuyetsya tilki svoyeyu elektrichnoyu yemnistyu Parazitna induktivnist vtrati a takozh opir vivodiv rivni nulyu Kotushka induktivnosti Idealna kotushka induktivnosti viznachayetsya tilki svoyeyu elektrichnoyu induktivnistyu Parazitna yemnist vtrati a takozh opir vivodiv rivnyu nulyu Generator naprugi Idealnij generator naprugi harakterizuyetsya tilki svoyeyu elektrichnoyu naprugoyu Vnutrishnij opir i opir vivodiv rivni nulyu Generator strumu Idealnij generator strumu harakterizuyetsya tilki svoyim elektrichnim strumom Vnutrishnij opir bezmezhno velikij a opir vivodiv ta inshi vtrati rivni nulyu Dodatkovo prijmayetsya sho vsi elementi ekvivalentnoyi shemi z yednani mizh soboyu za dopomogoyu idealnih providnikiv Tobto parazitna yemnist induktivnist i opir providnikiv dorivnyuyut nulyu Prikladi ekvivalentnih shemTeorema Tevenena Dokladnishe Teorema Tevenena Teorema Tevenena nazivayetsya takozh teoremoyu pro ekvivalentne dzherelo naprugi i stverdzhuye sho bud yake aktivne kolo z dvoma polyusami mozhna zaminiti dzherelom naprugi z deyakim vnutrishnim impedansom Elektrorushijna sila ERS ekvivalentnogo dzherela viznachayetsya naprugoyu na vihidnih polyusah dvopolyusnika Vnutrishnij opir ekvivalentnogo dzherela viznachayetsya impedansom mizh vihidnimi polyusami dvopolyusnika pri ERS rivnij nulyu Priklad Na ris 1 zobrazheno elektrichne kolo dlya yakogo neobhidno sklasti shemu zamishennya Ris 1 Pochatkova shema Ris 2 Rozrahunok naprugi ekvivalentnogo dzherela Ris 3 Rozrahunok impedansu ekvivalentnogo dzherela Ris 4 Rozrahovana ekvivalentna shema Rozrahuyemo vihidnu naprugu ekvivalentnogo dzherela Ris 2 V e q R 2 R 3 R 2 R 3 R 4 V 1 displaystyle V mathrm eq R 2 R 3 over R 2 R 3 R 4 cdot V mathrm 1 Rozrahuyemo vnutrishnij opir ekvivalentnogo dzherela Ris 3 R e q R 1 R 2 R 3 R 4 displaystyle R mathrm eq R 1 left left R 2 R 3 right R 4 right 1 k W 1 k W 1 k W 2 k W displaystyle 1 mathrm k Omega left left 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega right 2 mathrm k Omega right 1 k W 1 1 k W 1 k W 1 2 k W 1 2 k W displaystyle 1 mathrm k Omega left 1 over 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 1 over 2 mathrm k Omega right 1 2 mathrm k Omega dd Pobudovana ekvivalentna shema Ris 4 skladayetsya z vvimknenih poslidovno dzherela naprugi 7 5 V ta rezistora 2 kW Teorema Nortona Podibna do teoremi Tevenena i stverdzhuye sho bud yakij aktivnij dvopolyusnik mozhna predstaviti ekvivalentnim dzherelom strumu z deyakoyu vnutrishnoyu providnistyu Strum ekvivalentnogo dzherela viznachayetsya yak strum korotkogo zamikannya mizh vihidnimi polyusami a i b dvopolyusnika Vnutrishnij impedans vihidnij impedans ekvivalentnogo dzherela viznachayetsya impedansom mizh polyusami dvopolyusnika sho z yednani paralelno z idealnim dzherelom strumu Priklad Na ris 1 zobrazheno shemu elektrichnogo kola dlya yakogo treba sklasti shemu zamishennya Ris 1 Pochatkova shema Ris 2 Rozrahunok strumu ekv dzherela Ris 3 Rozrahunok impedansu ekv dzherela Ris 4 Rozrahovana ekvivalentna shema Rozrahuyemo zagalnij strum u koli Itotal Ris 2 I t o t a l 15 V 2 k W 1 k W 1 k W 1 k W 5 625 m A displaystyle I mathrm total 15 mathrm V over 2 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 5 625 mathrm mA Rozrahuyemo strum cherez navantazhennya Ris 2 I 1 k W 1 k W 1 k W 1 k W 1 k W I t o t a l displaystyle I 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega over 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega cdot I mathrm total 2 3 5 625 m A 3 75 m A displaystyle 2 3 cdot 5 625 mathrm mA 3 75 mathrm mA Rozrahuyemo impedans ekvivalentnogo dzherela Ris 3 R 1 k W 2 k W 1 k W 1 k W 2 k W displaystyle R 1 mathrm k Omega 2 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 2 mathrm k Omega Rozrahovana ekvivalentna shema Ris 4 skladayetsya z vvimknenih paralelno dzherela strumu 3 75 mA ta rezistora 2 kW Vzayemozv yazok mizh teoremami Tevenena ta Nortona Perehid vid ekvivalentnoyi shemi Nortona do ekvivalentnoyi shemi Tevenena R T h R N o displaystyle R Th R No V T h I N o R N o displaystyle V Th I No R No V T h R T h I N o displaystyle V Th R Th I No Div takozhElektrichne kolo Teoriya elektrichnih kil Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno lipen 2017