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文档简介
1、作 业,13-10 (c, d) 13-19 13-20 (a,第13章 二端口网络,13.1 二端口网络概述 13.2 二端口网络的方程和参数 13.3 二端口网络的等效电路 13.4 二端口网络的网络函数 13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数 13.6 二端口网络的连接 13.7 回转器,目 录,13.4 二端口网络的网络函数,二端口网络的网络函数,网络函数为网络的响应和激励之比。对正弦稳态二端口网络而言,网络函数为网络的响应相量和激励相量之比。网络函数分策动点函数和转移函数两大类,单端接:只考虑电源内阻抗Zs或负载ZL时的情况。 双端接:同时考虑电源内阻抗Zs和负载ZL时的情况,在工
2、程上,二端口网络常常需要外接电源和负载,当二端口网络外接电源或负载时,称具有端接的情况,无端接:当端口11外加输入电源且无内阻抗、端口22不接负载,13.4 二端口网络的网络函数,在工程上大多数二端口网络如放大器、滤波器等都是在 输出端口接负载ZL,在输入端口接实际电压源(用电压源 与内阻抗ZS的串联支路表示),如图所示,13.4 二端口网络的网络函数,1. 策动点函数(输入阻抗与输出阻抗,输入阻抗 Zi(策动点阻抗,此式表明:输入阻抗不仅与网络参数有关,还和负载阻抗有关。对于不同的网络,Zi与ZL的关系不同,故二端口网络具有变换阻抗的作用,13.4 二端口网络的网络函数,1. 策动点函数(输
3、入阻抗与输出阻抗,输出阻抗 Zo(策动点阻抗,此式表明:输出阻抗不仅与网络参数有关,还和电源内阻有关。 当然,输入阻抗和输出阻抗也可用其它参数表示,13.4 二端口网络的网络函数,引入输入阻抗和输出阻抗后,图(a)可等效成图(b)或图(c,13.4 二端口网络的网络函数,根据转移函数的定义,二端口网络端口的转移函数有转移 阻抗、转移导纳、转移电压比、转移电流比,可用二端口 网络的参数(Z、Y、H或T参数)来表示,2. 转移函数,13.4 二端口网络的网络函数,2. 转移函数,无端接的,转移电压比,转移电流比,转移阻抗,转移导纳,13.4 二端口网络的网络函数,2. 转移函数,单端接的,13.4
4、 二端口网络的网络函数,2. 转移函数,双端接的,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,一般情况下,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,特性阻抗,在对称二端口网络中,若适当选择Zs、ZL的值,使它们满足:Zi=Zs=Zo=ZL =ZC,ZC称为对称二端口网络的特性阻抗(重复阻抗,得,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,特性阻抗,在对称二端口网络中,若适当选择Zs、ZL的值,使它们满足:Zi=Zs=Zo=ZL =ZC,ZC称为对称二端口网络的特性阻抗(重复阻抗,特性阻抗仅由二端口网络的本身参数来确定,与负载阻抗 ZL和电源内阻抗Zs无关,对称二端口网络的特性阻抗还可以运用实验方法
5、获得,时,时,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,对称二端口网络的特性阻抗还可以运用实验方法获得,时,时,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,例: 求图示网路特性阻抗ZC,例:求图示电路中的电流,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,解:本例题在第8章中已介绍,可采用戴维南定理求,在第8章中,利用开路、短路法求得等效阻抗,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,由电路结构可见,此时该电路中存在一个对称二端口网络, 且,可见利用特性阻抗的概念,可快捷地求出该电路的戴维南 等效阻抗,13.5 二端口网络的特性阻抗与实验参数,13.6 二端口网络的连接,如果把一个复杂的二端口网络看
6、成是由若干个简单的二端口按某种方式连接而成,这将使得电路分析得到简化,另一方面,在设计和实现一个复杂的二端口网络时,也可用简单的二端口网络作为“积木块”,把它们按一定的方式联接成具有所需特性的二端口网络,一般说来,设计简单的部分电路并加以连接要比直接设计一个复杂的整体电路容易些。因此讨论二端口的连接问题非常重要,13.6 二端口网络的连接,二端口网络的串联,满足串联的特点:端口电流相等; 端口总电压为两子网络端口电压之和,13.6 二端口网络的连接,二端口网络的并联,满足并联的特点:端口电压相等; 端口总电流为两子网络端口电流之和,13.6 二端口网络的连接,二端口网络的级联,注意:等效T参数
7、是由级联二端口网络从左向右乘,13.6 二端口网络的连接,二端口网络的串并联,13.6 二端口网络的连接,例:已知 , 求ZL=? 时可获得最大 平均功率,并求此Pmax值,故当ZL= 50时可获最大平均功率,13.6 二端口网络的连接,解,13.6 二端口网络的连接,则,故当ZL= 50时可获最大平均功率,13.7 理想回转器,理想回转器(线性、非互易二端口网络,一、电路模型及其方程,回转器是一种二端口元件,可以用晶体管或运算放大器的电路来实现。理想回转器的电路模型如图所示,图中箭头表示回转方向,在图示参考方向下,理想回转器端口的伏安关系为,r回转电阻 g回转电导,13.7 理想回转器,端 口 方 程,如果回转方向相反,13.7 理想回转器,功 率,由端口方程,可作出回转器的电路模型,既不储能也不耗能,13.7 理想回转器,例:求Zi = ,13.7 理想回转器,解,阻抗倒换性质,端口2开路), (端口1开路,端口2短路),
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