替代定理和戴维宁诺顿定理

替代定理

替代定理不仅适用于线性电路,也适用于非线性电路
替代定理的内容可叙述如下:在电路中如已求得NA与NB两个一端口网络连接端口的电压u与电流i,那么就可用一个us=u的电压源或一个is=i的电流源来替代其中的一个网络,而使另一个网络的内部电压、电流均维持不变。

戴维宁诺顿定理

任意含源一端口,其端口的电压U和电流I呈线性函数关系,可以等效变换为带内阻的电压源或电流源,前者称为戴维宁等效电路,后者称为诺顿等效电路
戴维宁定理指出:一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路说,可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换,此电压源的激励电压等于一端口的开路电压,电阻等于一端口内全部独立电源置零后的输入电阻
诺顿定理指出:一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电流源和电阻的并联组合等效置换,电流源的激励电流等于一端口的短路电流,电阻等于一端口中全部独立源置零后的输入电阻

替代定理是将一端口网络工作于伏安特性曲线上的一点p(u,i)时,可以用一个电压源u或者电流源i置换一端口,也就是替代原理针对的是伏安特性曲线上一点上的等效置换。

而戴维宁诺顿定理是将一端口网络的两端电压视为未知的U,电流为I,求得U和I的线性函数关系,也就是戴维宁诺顿定理是整个伏安特性曲线的等效置换。


参考书籍:《电路》邱关源

### 如何将程序烧录到STM32F103C8T6最小系统板 #### 准备工作 为了成功地将程序烧录到STM32F103C8T6最小系统板上,需准备以下工具材料: - STM32F103C8T6最小系统板 - ST-Link V2 或者其他兼容的ST-Link调试器/编程器 - USB数据线用于连接计算机与ST-Link设备 - 开发环境(如Keil MDK, IAR Embedded Workbench, STM32CubeIDE) #### 烧录过程 对于STM32系列微控制器而言,通常会把Bootloader放置于`0x8000000`地址处[^1]。然而,在实际应用中,大多数情况下并不直接操作Bootloader而是利用现成的开发工具链来完成整个编译链接以及最终的目标文件生成。 当准备好上述提到的所有必要组件之后,可以按照下面的方法来进行固件上传: 1. 将ST-Link通过Micro USB接口连接至个人电脑,并确保驱动已正确安装; 2. 使用跳帽或者杜邦线将ST-Link上的SWDIO、SWCLK、GND、NRST四个信号端子分别对应接到目标板相同名称的位置上去;如果采用的是四针排母形式,则可以直接插上即可[^2]; 3. 打开所使用的集成开发环境(IDE),加载项目工程并构建得到`.hex`或`.bin`格式的目标二进制映像文件; 4. 启动配套提供的Flash Loader Demonstration软件或者其他第三方flasher应用程序,设置好通信参数后点击“Program”按钮执行刷机动作直至提示顺利完成为止。 值得注意的是,除了官方推荐的方式外还可以借助串口实现在线更新功能,不过这往往涉及到额外的设计考量比如电路布局调整以适应UART协议的要求等复杂情况因此这里不做赘述。 ```cpp // 示例:简单的LED闪烁代码片段适用于STM32F103C8Tx芯片 #include "stm32f1xx_hal.h" int main(void){ HAL_Init(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 使能GPIOA时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); while (true){ HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5); // 切换PA5引脚电平状态 HAL_Delay(500); // 延迟半秒时间 } } ```
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