等效电路是对现有电路的简化模型,它大大简化了对原始电路的分析。任何电路对于特定的参数,如信号频率、元件温度和,以及其他因素,如传感器输入。原始电路可能有一个带内阻和几个外电阻的电压源,而在直流(DC)分析中,等效电路将是一个电压源和一个单内阻,或内部和外部电阻的净电阻。所有类型的电路和所有类型的元件都有等效电路。
直流电机以0转/分的速度消耗最大的电流。普通的手电筒电池额定值为1.5伏直流电(VDC)。当电池用完时,等效电路不断变化直到电池耗尽。理想的电压源没有内阻,并且与不断增加的电阻串联,相当于现实世界中的1.5伏(V)电池。当一次绕组中提供电源时,变压器通过二次绕组提供电力。变压器等效电路有助于解释实际变压器的详细特性。理想的变压器在二次绕组无负载时不会消耗任何功率,但具有通电一次绕组和断开二次绕组的真实变压器仍会消耗电力。等效变压器电路,由于铁心损耗的性质,会出现并联的铁心电阻,或不存在但电源可以看到的电阻。变压器等效电路在输出端有一个理想的变压器,在输入端具有多个分布的电感、电容和电阻半导体电路的等效电路随频率、电压极性和信号幅度而变化。正向偏压或传导状态的二极管等效电路是一个低电阻串联的低压源。例如,正向偏压的硅二极管可能有一个0.6伏直流电压源和一个0.01欧姆电阻器串联。电动机的等效电路模型也由转子每分钟转数(RPM)和负载转矩决定。例如,转子不旋转的直流电动机在电动机等效电路中看起来像两个电磁铁;在0转/分时,直流电动机消耗的电流最大。如果允许转子转动,则电动机的净分布电阻增加到正常水平,因此电动机功率降到正常水平。当施加负载转矩时,感应电动机等效电路包括等效铁心电阻和分布电感、电容,以及驱动电枢绕组的理想变压器。

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