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文档简介

第十六章 二端口网络第一节 二端口网络第二节 二端口的方程和参数(一)教学目标1 掌握二端口网络的定义,会区分二端口与四端网络。2 掌握二端口端口电压和电流参考方向的定义。3 掌握二端口网络各参数的定义方程。4 会计算已知二端口网络的各种参数。(二)教学难点1、 二端口的定义。2、 各参数代表的实际意义。(三)教学思路1、 定义二端口网络。2、 用数学方程式定义各种二端口网络参数。3、 根据各种参数的定义解释其实际意义。4、 根据参数的定义,应用各种分析方法求解二端口参数(四)教学内容和要点第一节 二端口网络一、定义在理论研究和工程实际应用中,研究信号及能量的传输和信号变换时,经常遇到四端电路。如滤波电路、放大电路、变压器和传输线等。二端口网络是一种特殊的四端网络。本章将研究二端口网络a)四端网络线性RLCM受控源当一个电路与外部电路通过两个端口连接时称此电路为二端口网络。二、传统定义方向线性RLCM受控源i1i2i2i1u1+u2+含线性 R、L、C、M与线性受控源,不含独立源第二节第三节 二端口的方程和参数一、Y参数方程:参数矩阵:互易二网络的性质:互易二端口Y参数中只有三个参数是独立的,其中。证明:在第四章特勒根定理第二种式的证明是根据基尔霍夫电流定律和电压定律证明,而相量形式的基尔霍夫定律与是与在形式上完全相同,因此特勒根定理的第二种形式同样适合于仅含电阻电感(包括互感)的电路。根据不同情况,得出互易定理的不同形式Y参数矩阵的求解方法:1 定义法;2 列方程法(节点法)二、Z参数方程参数Z参数求解方法:1 定义法;2 列方程法(回路法)三、T参数方程参数矩阵求解方法:1 定义法;2 列方程法四、H参数方程参数矩阵求解方法:1 定义法;2 列方程法例题 求Y参数和Z参数解:Y参数Z参数第三节 二端口的等效参数第四节 二端口的转移函数(一)教学目标1、掌握二端口网络和等效电路与各二端口参数之间的关系。2、掌握二端口转移函数定义和求解过程。3会计算二端口网络的转移函数和计算等效电路的参数。(二)教学难点1、非互易二端口参数与等效电路之间的关系。2、转移函数的求解。(三)教学思路1、定义和电路。2、根据和电路定义,分析二端口网络参数与等效电路元件参数之间的关系。3、定义转移函数。4、根据定义转移函数,应用各二端口参数分析二端口转移函数。(四)教学内容和要点第三节 二端口的等效参数一、 型电路型电路如图所示。如果给出互易二端口网络的参数是Z参数即对照按图所示电路列回路电流方程的进行比较可以得出+-同样对于非互易二端口网络则可以将方程改写为 可用含受控源的型电路等效。如图所示+-+-电路元件参数与二端口网络阻抗参数之间的关系为二、 型等效电路型等效电路如图所示。如果给出互易二端口网络的参数是Y参数即对照按图所示电路列节点电压方程的-+-+同样对于非互易二端口网络则可以将方程改写为含受控源型等效电路如图所示.+-+-电路元件参数与二端口网络导纳参数之间的关系为第四节 二端口的转移函数一、转移函数的定义当二端口内部无独立电源,动态元件的没有储能(运算电路无附加电源),这时输出电压或电流与输入电压或电流象函数之比,称为二端口的转移函数。当电路中动态元件没有储能,即运算电路无附加电源时,运算形式的电路模型与相量形式的模型相同,求出的响应形式也相同。二、无端接二端口转移函数的分类无端接二端口:当二端口没有外接负载及输入激励内阻为时称无端接二端口。电压装移函数:当或者根据端路导纳参数矩阵,当电流转移函数:转移导纳:转移阻抗:三、单端接和双端接二端口二端口的输出端口接阻抗 ,输入端口接电压源和阻抗串联的或电流源于阻抗并联的形式。这种二端口被称为双接二端口。单端接情况举例:负载有端接求求求单用短路导纳参数可以表示电流转移函数求双端接情况举例求代入得整理得第五节 二端口的连接第六节 回转器和负阻抗变换器(一)教学目标1、理解二端口网络的级联、串联和并联的定义。2、掌握二端口网络联接后各参数与连接前各二端口参数之间的关系。3、理解回转器和负阻抗变换器的定义和特点。4、能分析含回转器和负阻抗变换器的电路。(二)教学难点1、二端口网络联接后各参数与连接前各二端口参数之间。2、分析含回转器和负阻抗变换器的电路。(三)教学思路1、定义二端口的连接。2、根据连接的定义和基尔霍夫定律分析联接后各参数与连接前各二端口参数之间的关系。3、定义回转器和负阻抗变换器。4、根据回转器和负阻抗变换器的分析其特点和分析含回转器或负阻抗变换器的电路。(四)教学内容和要点第五节 二端口的连接一、二端口级联设二端口1的参数为,二端口2的参数为则两个二端口级联以后的T参数为二、二端口的串联三、二端口的并联例题 求图示二端口网络T参数矩阵,设内部二端口P1的T参数矩阵为解:第六节 回转器和负阻抗变换器一、回转器1 回转器端口之间的电压和电流之间的关系2 回

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