Der Satz von Thevenin in Transistorschaltung

Bei der Analyse dieser Transistorschaltung wurde vorgeschlagen, dass ich die linke Seite vereinfache, indem ich den Satz von Thevenin mit den Punkten A und B wie folgt verwende. Bevor ich einsteige, möchte ich mich für die Länge der Frage und mein Englisch entschuldigen. Aber ich würde mich sehr über jeden Einblick freuen, denn mein Professor hat mir gesagt, dass Thevenin im Elektronikkurs wichtig ist, ich möchte es gut lernen. Die eigentlichen Fragen sind fett gedruckt (1) und (2).

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Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Die vereinfachte Schaltung nach Verwendung des Satzes von Thevenin lautet wie folgt:

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Simulieren Sie diese Schaltung

Was ich nicht verstehen konnte, ist, warum die Spannungsquelle von 22 V immer noch in der vereinfachten Schaltung erscheint. Nach meinem Verständnis von Thevenin sollte die 22-V-Quelle nicht im Endstromkreis erscheinen, da die Berechnungen von Vth die 22-V-Quelle beinhalteten. So würde es aussehen, wenn ich es tun würde (die vereinfachte Schaltung unten):

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Simulieren Sie diese Schaltung

Wenn ich jetzt Vth und Rth berechne, bekomme ich die gleichen Ergebnisse, aber wenn ich das tote Netzwerk wieder einstecke, sieht meins so aus:

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Simulieren Sie diese Schaltung

Ich habe versucht, das Beste aus der Funktion "Knoten benennen" zu machen, um mich besser zu erklären, insbesondere weil meine Fragen manchmal chaotisch sind. Zurück zum Geschäftlichen. Offensichtlich wüsste ich nicht, wo ich "Wire X" -Klemmen "stecken" soll. Es könnte nicht an Punkt A sein, weil R3 zwischen R1 und der 22-V-Quelle angeschlossen war, und es könnte nicht zwischen Vth und Rth sein, weil es auch keinen Sinn ergibt und wahrscheinlich falsch ist.

(1) Ich denke, dass vielleicht die 22-V-Quelle an den letzten Stromkreis angeschlossen wurde, weil dies die Spannung in R3 ist, noch bevor wir sie vereinfachen, und es so ist, als wäre sie da, ist das richtig? Aber falls es im Original einen Widerstand zwischen V1 und R1 gibt, würde ich in Schwierigkeiten geraten, weil ich zuerst wissen müsste, wie hoch der Spannungsabfall zwischen diesem Widerstand ist. (2) Wie gehen wir vor, wenn unsere Analysepunkte A und B in der Mitte des Kreises liegen?

Sie haben alles in Ordnung, aber denken Sie daran, dass die Quellenumwandlung von der Last getrennt ist, sodass Ihr Ausgangs-Tag [?] immer noch 22 V beträgt ... Punkt [A] wird durch den Eingangsimpedanzwert = hFE * R4-Wert parallel zu [A] leicht belastet ist ein höherer Widerstand, also steuert Vb [A] tatsächlich die Spannung an Ve über R4, die den Strom durch R3 und damit Vc bestimmt.
Danke Tony, dass du geholfen hast, mehr über diese Schaltung zu verstehen. Ich denke, ich bin nur verwirrt über den Prozess der Anwendung von Thevening, wenn sich die Punkte AB in der Mitte der Schaltung befinden, aber ich fange an zu glauben, dass sich das in einigen Fällen einfach nicht lohnt.
Sie haben es für AB richtig gemacht ... Emitter Q1-e liegt typischerweise 0,65 V unter Q1-b, dann ist Q1-c ein einfaches Verhältnis von Rc / Re für die Wechselstromverstärkung, während Vdc das gleiche Verhältnis hat, aber von 20 V abfällt, also Ve = 2-0,65=1,35 (ungefähr) und Vc= 20-10/1,5*1,35 = 20-9=11 V

Antworten (2)

Vielleicht brauchen Sie nur eine visuelle Hilfe. Hier ist Ihre Schaltung und ihre äquivalente Version, nachdem ich die obere 22-V-Schiene in der Mitte geschnitten habe. (Sie müssen sich fragen, warum ich den Stromkreis zwischen diesen oberen Knoten unterbrechen kann, wenn beide die gleiche Spannung haben).

Schneiden der Schiene

Und jetzt kann ich es neu zeichnen, so dass ich eine Black Box mit einem Port habe. Sie können Thevenin auf diesen einen Port anwenden und Ihren endgültigen Schaltkreis erhalten

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

So einfach ist das.

Hallo Sredni. Ich habe genau an diesem Punkt Zweifel: "Warum kann ich den Stromkreis zwischen diesen oberen Knoten unterbrechen, wenn beide die gleiche Spannung haben?" Warum kann ich das tun, da, obwohl die Knoten die gleiche Spannung haben, der Strom dazwischen liegt? ist nicht null?
Der Strom ist Null. Dieser Zweig hat eine Spannung von Null und keinen Strom durch ihn. Es ist, als wäre es gar nicht da. Selbst wenn Sie einen Widerstand in die Mitte setzen, haben Sie genau 22 V an einem Anschluss und genau 22 V am anderen (das ist wichtig). Das Vorhandensein des Widerstands verändert nicht die Spannung an den Knoten und den Strom im Rest der Schaltung.
Ich habe die Schaltung in der Frage mit CircuitLab simuliert. Ich habe ein Amperemeter zwischen diese beiden Punkte gelegt und der gemessene Strom war nicht Null, sondern ~900µA.
@ViniciusACP hast du zwei Batterien in den Stromkreis gesteckt? Wie auf dem zweiten Bild oben (das mit der Schere)?
Oh, jetzt sehe ich es. Es wird nicht nur der Stromkreis unterbrochen ... Sie müssen die Spannungsquelle auch auf der anderen Seite hinzufügen. Jetzt verstehe ich, danke Sredni!

Die Thevenin-Transformation wird nur auf den Teil der Schaltung angewendet, der aus der 22-V-Quelle und dem Spannungsteiler (R1 und R2) besteht.

Alles andere bleibt wie es war; insbesondere die Tatsache, dass R3 an eine 22-V-Quelle angeschlossen ist. Daher muss in der vereinfachten Schaltung noch eine 22V-Quelle vorhanden sein.