՛՛Բազմաթիվ էլեկտրական ցանցերում պարզվում է, որ եթե փոխել առաջացնող հոսանքի և հոսանքաչափի դիրքերը, հոսանքաչափի ցուցմունքը մնում է նույնը: Սա պարզ չէ ձեզ: Այժմ բացատրենք մանրամասնորեն: Դիցուք առաջացնող հոսանքը կապված է ակտիվ ցանցի հետ, իսկ հոսանքաչափը կապված է ցանցի այլ մասը ցույց տալու համար:
Այժմ որևէ մեկ փոխում է հոսանքաչափի և առաջացնող հոսանքի դիրքերը, այսինքն նա կապում է առաջացնող հոսանքը ցանցի այն մասում, որտեղ կապված էր հոսանքաչափը, իսկ հոսանքաչափը կապում է այն մասում, որտեղ կապված էր առաջացնող հոսանքը:
Հոսանքաչափի պատասխանը նշանակում է, որ հոսանքաչափով անցնող հոսանքը կլինի նույնը երկու դեպքերում էլ: Այստեղ է մուտք գործում փոխադարձության հատկությունը: Նման ցանցը, որը ունի այս փոխադարձ հատկությունը, կոչվում է փոխադարձ ցանց: Այս տեսակի ցանցը հանդիսանում է փոխադարձության թեորեմի ամբողջական օրենք:
Այս թեորեմում օգտագործվող առաջացնող հոսանքը և հոսանքաչափը պետք է լինեն 이상적인: Սա նշանակում է, որ առաջացնող հոսանքի և հոսանքաչափի ներքին դիմադրությունը պետք է լինի զրո: Փոխադարձ ցանցը կարող է լինել պարզ կամ բարդ ցանց: Բայց յուրաքանչյուր բարդ փոխադարձ ակտիվ ցանց կարող է պարզվել պարզ ցանցի: Փոխադարձության թեորեմի համաձայն, գծային ակտիվ ցանցում, առաջացնող հոսանքի V և արդյունքային հոսանքի I համար փոխադարձ փոխանցումն անհրաժեշտ է:
V և I հարաբերությունը կոչվում է փոխանցման դիմադրություն: Թեորեմը կարող է հեշտությամբ հասկացվել հետևյալ օրինակի միջոցով:
Աղբյուր: Electrical4u.
Հայտարարություն: Պահպանել օրիգինալը, լավ հոդվածները արժանի են կիսվել, եթե կա իրավունքների խախտում խնդրում ենք կապվել հեռացնելու համար: