Aktív és passzív két terminál hálózat
gyakran nincs gyakorlati számítások szükséges ismerni a működési feltételeit minden eleme egy összetett elektromos áramkör, de van egy feladat, hogy vizsgálja meg a működését egy adott ág.
A megoldás erre a problémára nagymértékben leegyszerűsített, ha módszerrel az ekvivalens generátor. Mielőtt megvizsgáljuk ezt a módszert mutatunk be a koncepció a két pólus.
Mindenesetre elektromos áramkör mentálisan ki azokat egyik ága, és a többi áramkör, függetlenül annak szerkezete, hagyományosan ábrázolják néhány négyszög ábra 1.19.

Ábra 1.19 - Aktív Bipole
Ha a két terminál hálózat feszültségforrást, ez az úgynevezett aktív. és a téglalap ábrázoló Bipole, a levél A. Ha nincsenek források - tartják a passzív két terminál hálózat. Ebben az esetben a betűk P négyszög vagy téglalap üresen marad.
ekvivalens generátor alapul tétele egy aktív két-terminál hálózat és az ekvivalens generátort, amely az alábbiak szerint történik:
Tekintettel a kiválasztott ágak kiszámításakor a Bipole helyettesíthető ekvivalens generátor EMF, amely egyenlő a nyitott áramkör kapocsfeszültsége a kiválasztott ág, és belső ellenállása egyenlő a bemeneti két-terminális ellenállás.
Hagyja néhány elektromos áramkört, és ki kell számítani a jelenlegi bármelyike ágain.
Értelmi csatolja az egész áramkör egy téglalapot kiválasztásával azokból ága ab, amely előírja, találni egy aktuális I (ábra 1.20, a).
A I áram nem fog változni, ha az ág ab közé tartozik a két azonos és ellentétes EMF E1 és E2. ábrán látható módon 1,20, b.

Ábra 1.20 - a igazolást a tétel körülbelül az aktív két-terminál hálózat és az ekvivalens generátor
Alapján a szuperpozíció elve áram is képviselteti magát az összeg két áram I = I „+ I” „ahol” - jelenlegi miatt az összes forrásból E1 és aktív két terminál hálózat; I '' - jelenlegi csak EMF E2. Találunk ezek az áramok.
Ahhoz, hogy megtalálja a jelenlegi én rövid forrás E2. majd
Úgy döntünk, E1, hogy a jelenlegi I „= 0. A hiánya áram fióknyitás ab azzal egyenértékű, tehát tétlen Bipole. Ebben az esetben, UAB = Uabhh
Most rövidre az összes forrás a kétpólusú (kap egy passzív két terminál). Rövidzárlat és a forrás E1. Az ellenállást a két pólusú csatlakozók ab viszonylag azonos Rvhab. majd
Mivel én '= 0, akkor I = I'”.
Ez az egyenlet felel meg a rendszer ábrán látható 1.21.

Számítási módja a jelenlegi a kiválasztott ág, helyettesítésén alapuló aktív két-terminál hálózat egyenértékű generátor, az úgynevezett ekvivalens generátor.
Ajánlott sorozata kiszámításához a jelenlegi ezzel a módszerrel:
a) találja meg a feszültséget a nyitott ágak ab;
b) meghatározza a bemeneti impedancia Rin az egész áramkör tekintetében a terminál a zárlatos ab EMF források és nyitott ágak egy áramforrás;
Hagyja, hogy a rezisztencia ága ab nulla (Rba = 0). Akkor ez egy rövidzárlat üzemmódba, és az átfolyó áram van egy zárlati áram (ISC).
Tól képletű (1,54), hogy egy egyszerű módszert kísérleti meghatározása a bemeneti impedanciája az aktív két-terminál hálózat. Ehhez meg kell mérni a szakadást kapocsfeszültsége a nyitott ágak Uabxx és zárlati áram Isc ág, majd keresse Rin hányadosaként elosztjuk Uabxx a áramhoz.