Analisar circuitos com fontes dependentes
Você pode analisar circuitos com fontes dependentes usando análise nó de tensão, transformação de fonte, e a técnica Thévenin, entre outros. Para analisar circuitos que têm fontes dependentes, cada técnica tem vantagens particulares.
Conteúdo
- Utilize análise nó de tensão para analisar circuitos com fontes dependentes
- Utilize transformação fonte para analisar circuitos com fontes dependentes
- Video: circuitos elÉtricos 05 -analise nodal parte 3 (fonte dependente)
- Utilize a técnica de thévenin para analisar circuitos com fontes dependentes
- Video: me salva! crc21 - correntes de malha - supermalha
Utilize análise nó de tensão para analisar circuitos com fontes dependentes
Usando métodos de tensão do nó para analisar circuitos com fontes dependentes segue muito a mesma abordagem que para fontes independentes. Considere o circuito mostrado aqui. O que é a relação entre a tensão de saída vo e Eus?
O primeiro passo é para rotular os nós. Aqui, o nó inferior é o seu nó de referência, e você tem Nó A (com tensão vUMA) À esquerda e Nó superior B (com tensão vB) No canto superior direito. Agora você pode formular as equações de tensão nó.
Usando a análise nó de tensão envolve lei das correntes de Kirchhoff (KCL), que diz que a soma das correntes de entrada é igual à soma das correntes de saída. No nó A, use KCL e substituto nas expressões atuais da lei de Ohm (Eu = v/R). A tensão de cada dispositivo é a diferença de tensões de nó, de modo a obter o seguinte:
Reordenar dá-lhe a equação tensão nó:
No nó B, novamente aplicar KCL e conecte as expressões atuais da lei de Ohm:
Reorganizando a equação anterior dá-lhe a seguinte equação tensão nó em nó B:
As duas equações de tensão nó de dar-lhe um sistema de equações lineares. Coloque as equações de tensão nó em forma de matriz:
Você pode resolver as tensões nodais desconhecidos vUMA e vB usando software matriz. Depois de ter as tensões de nó, você pode definir a tensão de saída vo igual a vB. Você pode então usar a lei do sempre fiel de Ohm para encontrar a corrente de saída Euo:
Utilize transformação fonte para analisar circuitos com fontes dependentes
Para ver a técnica de transformação fonte para circuitos com circuitos dependentes, considere Circuito A, como mostrado aqui.
Suponha que você queira encontrar a tensão através do resistor R3. Para fazer isso, você pode executar uma transformação fonte, mudando Circuit A (com uma fonte de tensão independente) para Circuito B (com uma fonte de corrente independente). Agora você tem todos os dispositivos conectados em paralelo, incluindo as fontes de corrente dependentes e independentes.
Não use transformação fonte para fontes dependentes, porque você pode acabar mudando ou perder a dependência. Você precisa ter certeza a fonte dependente é uma função da fonte independente.
Aqui está a equação para a fonte de tensão e transformação fonte de corrente:
Video: CIRCUITOS ELÉTRICOS 05 -ANALISE NODAL PARTE 3 (FONTE DEPENDENTE)
A fonte de corrente independente Eus e a fonte de corrente dependente gvX apontam na mesma direção, então você pode adicionar estas duas fontes de corrente para obter a corrente total Eueq passando a combinação resistor R1 e R2. A corrente total Eueq é Eueq = Eus + gmvX. Porque vX é a tensão através R2, vX Também é igual a vo No circuito B: vo = vX.
resistores R1 e R2 são conectados em paralelo, dando-lhe uma resistência equivalente Req:
A tensão de saída é igual à tensão através Req, usando a lei de Ohm e Eueq. Você vê o circuito equivalente com Eueq e Req No circuito C. Como a fonte de corrente dependente é dependente vX, você precisa substituir a tensão vX com vo:
Resolvendo para a tensão de saída vo da-te
Veja como a tensão de saída é uma função da fonte de entrada? A expressão final da saída não deve ter uma variável dependente.
Utilize a técnica de Thévenin para analisar circuitos com fontes dependentes
A abordagem Thévenin reduz um circuito complexo para uma fonte de tensão com um único e um único resistor. fontes independentes deve ser ativado porque a fonte dependente depende da excitação devido a uma fonte independente.
Para encontrar o equivalente Thévenin para um circuito, você precisa encontrar a tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito na interface. Em outras palavras, você precisa encontrar o Eu-v relacionamento na interface.
Para ver como obter o equivalente Thévenin para um circuito com uma fonte dependente, olhar para este exemplo. Ele mostra como encontrar a resistência de entrada e o circuito de saída equivalente Thévenin em pontos de interface A e B.
A resistência de entrada é
Usando a lei de Ohm, a corrente Eudentro através R1 é
resolvendo para Eudentro, você acabar com
substituindo Eudentro na equação de entrada resistência dá-lhe
Aqui, a fonte dependente aumenta a resistência de entrada em aproximadamente multiplicando o resistor R1 pelo parâmetro dependente μ. R1 é a resistência de entrada, sem a fonte dependente. Para encontrar a tensão de Thévenin vT e a resistência Thévenin RT, você tem que encontrar a tensão de circuito aberto voc e corrente de curto-circuito Eusc. A resistência RT é dado pela seguinte relação:
Com base no circuito de amostra, a tensão de circuito aberto é voc = mVX. Você acha que a corrente de curto-circuito dá-lhe
depois de encontrar voc e Eusc, você encontrar a resistência Thévenin:
A resistência de saída Ro e resistência Thévenin RT são iguais. Com base na lei de voltagem de Kirchhoff (KVL), você tem a expressão para seguir vX:
substituindo vX na equação para a tensão de circuito aberto voc, você acabar com
A tensão em circuito aberto, voc, é igual a tensão de Thévenin, vT. A análise âmago da questão deixa você com tensão de Thévenin vT e resistência Thévenin RT, o que implica um ganho de tensão dependente de μ:
Video: Me Salva! CRC21 - Correntes de Malha - Supermalha
Quando μ é muito grande, a tensão de Thévenin vT é igual à tensão da fonte vs.