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文档简介
1、13-10 (c,d) 13-19 13-20 (a),第13章双端口网络,13.1双端口网络概述13.2双端口网络的方程和参数13.3双端口网络的等效电路13.4双端口网络的网络功能13.5双端口网络的特征阻抗和实验参数13.6双端口网络的连接13.7旋转器,内容、13.4双端口网络的网络功能,是对于正弦稳态双端口网络,网络函数是响应相量与激励相量的比值。网络函数分为两类:驱动点函数和传递函数。单端:仅考虑电源或负载ZL的内部阻抗Zs。双端接:同时考虑电源的内部阻抗Zs和负载ZL。在工程中,双端口网络通常需要外部电源和负载。当两端口网络外部连接电源或负载时,表示存在端接情况:无端接:当输入电
2、源施加到端口11且没有内部阻抗时,端口22不连接负载。13.4双端口网络的网络功能。在工程中,大多数双端口网络(如放大器和滤波器)在输出端口连接负载ZL,在输入端口连接实际电压源(由电压源的串联支路和内部阻抗ZS表示),如图:13.4双端口网络的网络功能,1所示。驱动点函数(输入阻抗和输出阻抗)、输入阻抗Zi(驱动点阻抗)。子与的关系因网络不同而不同,所以二端口网络具有阻抗变换功能。13.4双端口网络的网络功能,1。驱动点函数(输入阻抗和输出阻抗)、输出阻抗Zo(驱动点阻抗),该公式表明输出阻抗不仅与网络参数有关,还与电源内阻有关。当然,输入阻抗和输出阻抗也可以用其他参数表示。13.4双端口网
3、络的网络功能,在引入输入阻抗和输出阻抗后,图(a)可以等效于图(b)或图(c)。根据传递函数的定义,二端口网络端口的传递函数包括传递阻抗、传递导纳、传递电压比和传递电流比,它们可以用二端口网络的参数(Z、Y、H或T参数)来表示。13.4二端口网络的网络函数,2 .传递函数,单端,13.4二端口网络的网络函数,2 .传递函数,双端,13.5二端口网络的特征阻抗和实验参数,一般来说,13.5二端口网络的特征阻抗和实验参数,特征阻抗,在对称二端口网络中,如果Zs和选择得当,使它们满足:Zs=Zo=Zo=ZL=ZC,称为对称二端口网络的特征阻抗(重复阻抗),并且在对称双端口网络中,如果Zs和ZL的值选
4、择恰当,它们满足:Zi=Zs=Zo=ZL=ZC。特征阻抗仅由双端口网络的参数决定,与负载阻抗ZL和电源的内部阻抗Zs无关。对称双端口网络的特征阻抗和实验参数也可以通过实验方法获得。例:找出图示电路中的电流、特征阻抗和13.5双端口网络的实验参数。解决方案:这个例子已经在第八章中介绍过了,可以用达文南定理来解决。在第八章中,利用开路和短路法得到了等效阻抗。从电路结构可以看出13.5二端口网络的特征阻抗和实验参数,此时该电路中有一个对称的二端口网络,并且:可以看出,特征阻抗是用电路的戴维南等效阻抗,13.5二端口网络的特征阻抗和实验参数,可以快速得到13.6二端口网络的连接。如果把一个复杂的二端口
5、网络看作是一系列以某种方式连接的简单二端口网络,电路分析将会简化。另一方面,在设计和实现复杂的双端口网络时,简单的双端口网络也可以作为“构建模块”,它们可以以某种方式连接成具有所需特性的双端口网络。一般来说,设计简单的部分电路并将其连接起来要比直接设计复杂的整体电路容易。因此,讨论两个端口之间的连接非常重要。13.6两端口网络的连接和两端口网络的串联满足串联的特点:端口电流相等;总端口电压是两个子网络端口电压的总和。13.6两端口网络的连接和两端口网络的并联满足并联的特点:端口电压相等;总端口电流是两个子网络端口电流的总和。13.6双端口网络的连接和双端口网络的级联。注意:等效的T参数由左至右
6、乘以级联的双端口网络!13.6双端口网络连接,双端口网络串并连接,13.6双端口网络连接,示例:已知,找到ZL=?最大平均功率可在ZL=50时获得,因此最大平均功率可在ZL=50时获得,13.6两端口网络连接,解决方案:13.6两端口网络连接,因此最大平均功率可在ZL=50时获得,13.7理想回转器,理想回转器(线性,非互易两端口网络),1理想回转器的电路模型如图所示,图中箭头指示回转方向。在图中所示的参考方向上,理想回转器端口的伏安关系是:r回转电阻g回转电导,13.7理想回转器,端口的方形路径,如果回转方向相反,13.7理想回转器,功率比,回转器的电路模型可以从端口方程得出:既不储能也不耗能,13.7理想回转器,例如,找到子=?13.7理想回转器,解
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