源轉換是從負載或下一個電路的角度來表示電路的過程。源轉換的概念表明,任何電源都可以表示為電壓源或電流源。如果負載或下一個電路的電阻抗可以計算、分析源轉換應用于各種類型電路的設計和測試,從用于穩態功率計算的...
源轉換是從負載或下一個電路的角度來表示電路的過程。源轉換的概念表明,任何電源都可以表示為電壓源或電流源。如果負載或下一個電路的電阻抗可以計算、分析源轉換應用于各種類型電路的設計和測試,從用于穩態功率計算的相對簡單的直流(DC)電路到更復雜的電路。對于高頻交流(AC),例如射頻,源轉換有助于設計阻抗匹配電路以實現最大功率傳輸。

歐姆表可以測量碳電阻的電阻。任何電源在交流條件下都會產生阻抗。在穩態直流條件下,表示阻抗所涉及的數學可以很容易地描述。一個普通的和全新的1.5伏(五) 電池或電池的開路電壓約為1.5 V。當電池連接到設備并耗盡電源時,電壓會降至1.5 V以下。可以肯定的是,電池會有非零電流。例如,當電流為0.01安培(a)時,1.5伏的電池測量值為1.4伏通過它,電池可以表示為一個理想的1.5V電壓源和一個內阻串聯在一起,內阻下降了0.1V,這是內部理想電壓源和終端輸出的差值,0.01A的電流表明電池的電阻必須是0.1V/0.01A等于10歐姆。10歐姆是計算出的蓄電池內阻,分布在蓄電池內電解液和電極的組成部分內戴維南定理指出,任何電源都是一個理想的電壓源,與內阻串聯。對于瞬態和交流分析,戴維南定理仍然適用,但當電阻、電容和,在穩態直流條件下最簡單的阻抗中,電池內部可以用電阻網絡表示,電阻值取決于溫度和電流。為了簡單地描述戴維南定理,對電壓源進行了處理作為短路,輸出端的電阻將用歐姆定律計算,歐姆定律表明串聯電阻相加。根據諾頓定理,源變換表明內阻是用同樣的方法計算的。而不是零電阻電壓源,使用無限電阻電流源,但結果是一樣的,使用戴維南或諾頓定理,計算出的電壓和電流,以及傳遞給外部負載的功率將是相同的。