源转换是从负载或下一个电路的角度来表示电路的过程。源转换的概念表明,任何电源都可以表示为电压源或电流源。如果负载或下一个电路的电阻抗可以计算、分析源转换应用于各种类型电路的设计和测试,从用于稳态功率计算的相对简单的直流(DC)电路到更复杂的电路。对于高频交流(AC),例如射频,源转换有助于设计阻抗匹配电路以实现最大功率传输。
欧姆表可以测量碳电阻的电阻。任何电源在交流条件下都会产生阻抗。在稳态直流条件下,表示阻抗所涉及的数学可以很容易地描述。一个普通的和全新的1.5伏(五) 电池或电池的开路电压约为1.5 V。当电池连接到设备并耗尽电源时,电压会降至1.5 V以下。可以肯定的是,电池会有非零电流。例如,当电流为0.01安培(a)时,1.5伏的电池测量值为1.4伏通过它,电池可以表示为一个理想的1.5V电压源和一个内阻串联在一起,内阻下降了0.1V,这是内部理想电压源和终端输出的差值,0.01A的电流表明电池的电阻必须是0.1V/0.01A等于10欧姆。10欧姆是计算出的蓄电池内阻,分布在蓄电池内电解液和电极的组成部分内戴维南定理指出,任何电源都是一个理想的电压源,与内阻串联。对于瞬态和交流分析,戴维南定理仍然适用,但当电阻、电容和,在稳态直流条件下最简单的阻抗中,电池内部可以用电阻网络表示,电阻值取决于温度和电流。为了简单地描述戴维南定理,对电压源进行了处理作为短路,输出端的电阻将用欧姆定律计算,欧姆定律表明串联电阻相加。根据诺顿定理,源变换表明内阻是用同样的方法计算的。而不是零电阻电压源,使用无限电阻电流源,但结果是一样的,使用戴维南或诺顿定理,计算出的电压和电流,以及传递给外部负载的功率将是相同的。

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