电路分析基础-二端口网络.ppt_第1页
电路分析基础-二端口网络.ppt_第2页
电路分析基础-二端口网络.ppt_第3页
电路分析基础-二端口网络.ppt_第4页
电路分析基础-二端口网络.ppt_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、a、1、10章2端口网络、10.5 2端口网络的特性阻抗和传输常数、10.2 2 2端口网络的基本方程和参数、10.1 2端口网络的一般概念、10.3 2端口网络的输入阻抗、输出阻抗和传输函数、10.6 2端口网络应用简介、10.4线性2端口网络的等效电路、10.4线性2端口网络的等效电路本章要解决的主要问题是找到表示双端口网络的参数以及用这些参数连接的端口电流、电压方程,并在此基础上分析双端口网络的电路。a,3,10.1了解2端口网络的一般概念,学习目标:了解2端口网络的判断和被动、源、线性和非线性2端口网络的区别。戴维南定理介绍的二端网络是端口网络。显然,一个端口网络上两个末端按钮的电流相

2、同,正方形相反。两个端口都符合一端口网络条件的电路称为双端口网络。a、4、2端口网络内部由线性组件组成,如果两个端口的电压和电流都符合线性关系,则两端口网络称为线性双端口网络。如果双端口网络内部没有独立源或控制源,则称为手动双端口网络。如果双端口网络内部有独立源或控制源,则称为活动双端口网络。什么是手动线性双端口网络?什么是双端口网络?熟悉a,5,10.2 2 2端口网络的基本方程和参数,学习目标:表征2端口网络参数的其他形式,可以写用这些参数连接的端口电流和电压方程,在此基础上分析2端口网络的电路,熟悉表征2端口网络其他参数数量的关系。实际的双端口网络通常包装为看不到内部电路的特定结构。因此

3、,在分析此类网络时,只能通过电压和电流之间的相互关联来表征电路的功能。此关系可以描述为仅在网络本身的结构和内部组件中确定的参数,与外部回路无关。这些参数还允许您通过比较徐璐其他网络的功率和信号传递性能来评估端口网络的质量。a,6,10.2.1电阻方程和z参数,z参数方程是被动线性双端口网络的特征方形路径集,通过端口电流解析此处的两个端电压对象。z参数方程式的一般形式为:z方程式的参数称为z参数;如果Z11=Z1 Z3、Z22=Z2 Z3、Z12=Z21=Z3,则称为z参数。双端口网络是1 .可以用z参数表达式表示,并且显然z参数具有阻抗的特性。a,7,1。z参数的物理含义仅与网络的内部结构、分

4、量参数和工作频率相关,与输入信号的幅度和载荷无关。因此,z参数用于描述双端口网络本身的属性。z参数的物理意义可以从z参数表达式中导出。其中Z11是输出端口打开时输入端口上的输入阻抗,称为开放输入阻抗。Z21的传输阻抗称为开放传输阻抗,是一个端口的电压与另一个端口电流的比率。与,a,8类似,Z22是输入端口打开时输出端口上的输出阻抗,称为开放输出阻抗。Z21称为开放传输阻抗。相互定理证明,输入和输出两个端口位置徐璐交换时,相同激励引起的响应不变,因此总是有Z12=Z21,因此通常只有z参数中的三个是独立的。如果手动线性双端口网络是对称的(即Z11=Z22),则输出端口和输入端口更改徐璐位置不会更

5、改每个电压和电流。此时,z参数中只有两个参数是独立的。a,9,10.2.2导纳方程和y参数,y参数方程是被动线性双端口网络的特征矩形集,它使用端口电压作为激励来解决两个端电流对象。y参数方程式的一般形式为:y方程式的参数称为y参数。y参数的物理意义也可以从y参数方程式中导出。1 .y参数方程式,段落输入导纳。段落传输导纳。与,a,10类似,Y22在输入端口短路时输出端口上的输出寻址器称为段落输出寻址器。Y21称为段落传输寻址。手动线性双端口网络始终具有Y12=Y21,因此只有y参数中的3个可以证明是独立的。如果手动线性双端口网络是对称的,则Z11=Z22,其中输出端口和输入端口更改徐璐位置不会

6、更改每个电流和电气压力。此时,只有两个y参数是独立的。a,11,找到图示电路的z参数。是,在输出端打开的情况下找到解决方案、输入和输出电压的关系,开放传输阻抗:a,12,10.2.3传输方程和a参数,传输方程是为解决已知输出端口电压和电流、2端口网络输入电压和电流而创建的方程式,通用表达式如下:传输方程式的参数称为a参数。a参数的物理意义可以从传递方程中导出。1 .假定两个电流方向都是入口端的传输方程;否则,第二个项目为正数。如果双端口网络是被动线性网络,则A11A22-A12A21=1,其中三个a参数是独立的,网络是对称的:A11=A22,只有两个a参数是独立的。A、13、A参数的物理含义如

7、下:设置为a参数的方程主要用于研究网络传输问题。a,14,10.2.4混合方程式和h参数,混合方程式是已知的双连接埠网路输出连接埠电压和输入连接埠电流,在解决对应的输入电压和输出电流时设定为h参数数目的方程式,一般表现法如下:混合方程式的参数称为h参数。h参数的物理意义可以通过传输方程刘涛。在选择流入双端口网络的两个电流的参考方向时设置的混合方程。如果双端口网络是手动线性网络,则h参数之间存在h12=h21,并且h参数中的三个是独立的,网络是对称的,则h11h22h12h21=1,h参数中只有两个是独立的。a、15、h参数的物理含义如下:设定为h参数的方程式很明显,主要是晶体管低频放大器电路分

8、析,a,16,10.2.5 2端口网络参数之间的关系,可以用上述4组参数中的任意一组参数来描述的双端口网络,这些4组参数之间存在一定的转换关系。有关参数之间的关系,请参阅课本P148页的表10.1。解决方案,示例,已知h参数:y参数。替换,样式中:中的a,17,Y参数表达式将:Y参数表达式与样式和可访问性进行比较:a,18,10.2.6实验参数,手动线性双端口网络通过简单测量获得的参数称为实验参数,共4个,共4个说明、a,20、事故答案、z参数和y参数的含义。请根据a参数方程式汇出已知输入连接埠电压、电流,并尝试解开输出连接埠电压、电流的方程式。使用z参数、y参数和h参数分析网络回路时,分别适

9、用于哪些情况?a,21,10.3描述2端口网络的输入阻抗、输出阻抗和传输功能,学习目标:手动线性2端口网络的输入端访问通道源(或电源),描述输出端负载后输出信号之间的因果关系和网络特性的方法和网络特性。10.3.1输入阻抗和输出阻抗,在实际应用中,双端口网络的输入端通常连接到具有内部电阻的电源,输出端通常连接到负载。引入这种端对端双端口网络的输入和输出阻抗的概念,对电路分析和计算非常方便。,a,22,1。输入阻抗,输入阻抗可以用任何参数表示。例如,如果图电路的输入阻抗用a参数表示,则根据前面分析的公式,用,a,23,实验参数表示:2。输出阻抗、信号源短连接、内部阻抗裴珉姬,此时输出端口的电压力

10、与电流的比率称为输出阻抗Zout,如上图所示。以、a、24、a参数表示输出阻抗时,根据前面分析得出的公式为:如果将输出阻抗表示为实验参数:格式:利用2端口网络输入,输出阻抗,可以很容易地获取端口上的电压和电流。等效电路包括:a,25,10.3.2传输函数,2端口网络的输入端口继承此处的信号时,输出端口的响应信号与输入端口的此处信号的比率称为2端口网络的传输函数。如果此处和响应都是电压信号,则传输函数是以伏特(Ku)表示的电压传输函数。如果此处和响应是电流信号,则传输函数是电流传输函数,以Ki表示。当电流的参考方向从端口流入网络时,传输函数在:a,26,解决方案,输出端查找下一个电路的电压传输函

11、数。是,输出端开放时间输出,输入电压关系,开路电压传输功能:其中幅频特性和相位频特性为:幅频特性,相位频特性,a,27,测试学习结果,1。图示电路输出端-在负载ZL中找到Zin。2 .如果输入电压振幅为1V,相位为0,=1/RC,则输出电压振幅是多少?输出电压的相位是多少?a,28,10.4线性双端口网络的等效电路,学习目标:使用已知网络的基本方程确定方程的等效电路,了解基本网络电路之间的相互转换关系。10.4.1无源线性双端口网络的t型等效电路可以替换为比给定线性双端口网络简单的双端口网络。如果这个简单的双端口网络的参数与指定的双端口网络的参数相同,则可以认为双端口网络是相同的,因为指定的双

12、端口网络的外部特性是相同的。被动线性双端口网络只有三个独立参数,因此最简单的双端口网络等效电路只包含三个独立参数。下面介绍的t型等效电路是其中之一。a,29,已知复杂被动线性双端口网络的z参数方程,z参数方程的每个参数与t型等效电路的参数之间的关系,互解如下:寻找其他参数方程式的t型网路等效电路时,必须先执行参数转换,然后使用自下而上式取得。a,30,求解,是,已知y参数表达式查找表达式表示的最简单的t形等效回路。首先|Y|:根据已知Y参数的z参数:根据z参数的最简单t型等效电路的三个阻抗值为:a,31,10.4.2手动线性双端口网络的等效电路,线性双端口网络的t型等效电路用z参数表示更简单,

13、等效电路用Y参数表示更方便。根据y参数的定义,假设获取y参数和等效电路参数之间关系的线性双端口网络的y参数,在线性双端口网络最简单的电路形式中,用y参数求解和表示更方便,t等效电路通常转换和表示为z参数。a,32,10.4.3 T形网络和形网络的等效转换,如果指定了双端口网络的y参数,则在确定该几何等效回路的Y1,Y2,Y3参数值时,首先查找该回路的节点电流表达式,原始双端口网络的y参数表达式,可比较的两个表达式,联立3组表达式,a,33,查找等效回路的z参数,反之亦然转换关系表示a、34、2端口网络的连接,表示每个子2端口网络之间的连接和连接。双端口网络可以通过多种方式连接,包括串行连接、并

14、行连接和级联连接。两个2端口网络连接,10.4.4个以上2端口网络连接,两个2端口网络连接,a、35,两个2端口网络串行和并行,两个以上2端口网络连接,两个以上2端口网络,前一个2端口网络的输出端口对应于下一个2端口网络的输入端口,称为双端口网络级联时使用t参数计算双端口网络参数更为方便。在级联、a、36或2个双端口网络时,采用t参数更方便。级联t参数矩阵等于每个双端口网络的矩阵Ta和Tb的乘积。请参阅教科书P153154页范例10.4问题。a、37,10.5确定双端口网络的特性阻抗和传输常数,学习目标:确定双端口网络的特性阻抗和传输常数的条件、意义和解决方法。10.5.1双端口网络的特性阻抗

15、,一般来说,双端口网络的输入阻抗不等于信号源的内部阻抗,输出阻抗不等于负载阻抗,但为了特定目的,通过使上述两对阻抗各自相同,双端口网络的输入阻抗和输出阻抗仅涉及网络参数,这称为网络实现。在匹配条件下,双端口网络的输入阻抗和输出阻抗称为输入特性阻抗和输出特性阻抗,分别表示为ZC1、ZC2。如果特性阻抗和网络参数之间的关系用a参数表示:a,38,同时移植如下:如果双端口网络是对称网络,则特性阻抗和实验参数之间的关系显示为:a,39,自上而下,特性阻抗仅由双端口网络的参数确定,与外部电路无关。换句话说,特性阻抗是网络本身固有的,因此是双端口网络的特性阻抗。在端对端双端口网络中,如果负载阻抗与特殊阻抗

16、相同,则负载是匹配负载,网络运行称为匹配状态。对称双端口网络的一个端口上的负载匹配时,在另一个端口上查看时,输入阻抗与该阻抗完全相同,因此特性阻抗称为冗馀阻抗。请参阅教科书P155页范例10.5。a,40,10.5.2 2 2端口网络的传输常数,在2端口网络匹配的情况下运行,信号的传输功率显示为传输常数,顶板可转换为:表达式中称为衰退常数,表示在匹配状态下信号通过双端口网络时电力衰退的程度。此单位为nepeinp。在此表达式中,所谓相移常数是指在电压匹配的情况下电流通过两端口网络时产生的相位移动,单位是弧度rad是。表达式中的(u-i)表示电流I2延迟I1的相位差角度。a,41,对于网络对称:在实际应用中,衰减常数是通常用于等的日志的10倍,相应的单位是分贝dB,即:奈贝尔和分贝之间的转换关系是:a,42,10.6 2端口网络应用简介,学习目标:了解被动线性双端口网络的实际应用,10.6.1相位移相器,相位移相器是阻抗匹配条件下的相移网络。在规定的信号频率下,使输出信号和输入信号之间实现预定的相移关系。移相器通常是电抗元件的值是频率的函数,因此,仅为特定频率生成预定移相器的参数值由确定的移相器组成。另外,电抗元素在传输信号时不会消耗自身的能量,因此在传输过程中没有衰减。也就是说,没有a,43,10.6.2衰减器,衰减器是

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论