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电路原理二端口网络§4-6二端口网络不同参数矩阵的互换Y(s)=Z1(s)Z(s)=Y1(s)T(s)=T1(s)T(s)=T1(s)通过方程的变形可得任意两参数之间的变换关系,例如求矩阵Y(s)与矩阵T(s)之间的关系联解得式中用类似的方法可求出各种参数之间的变换式§4-7二端口网络的互易条件和对称条件互易二端口网络(reciprocaltwo-portnetwork):满足互易定理的二端口网络称为互易二端口网络。根据互易定理的第一种形式有故二端口网络的互易条件(reciprocitycondition):注意:端口电...

电路原理二端口网络
§4-6二端口网络不同参数矩阵的互换Y(s)=Z1(s)Z(s)=Y1(s)T(s)=T1(s)T(s)=T1(s)通过方程的变形可得任意两参数之间的变换关系,例如求矩阵Y(s)与矩阵T(s)之间的关系联解得式中用类似的方法可求出各种参数之间的变换式§4-7二端口网络的互易条件和对称条件互易二端口网络(reciprocaltwo-portnetwork):满足互易定理的二端口网络称为互易二端口网络。根据互易定理的第一种形式有故二端口网络的互易条件(reciprocitycondition):注意:端口电流的方向与二端口网络中的方向相反所以有由Z(s)=Y1(s)可知由参数互换表可得出用其它参数表示的互易条件。用短路导纳参数表示的互易定理的第一种形式。用转移阻抗参数表示的互易定理的第二种形式。对称二端口网络(symetricaltwo-portnetwork):如果将一个互易二端口网络的输入端口与输出端口互相交换,而保持其输入端口与输出端口的电压电流之间的关系不变,则此网络称为对称二端口网络。对称条件:Y11(s)=Y22(s)A(s)=D(s)其它参数表示的对称条件见表4-7-1。§4-8二端口网络的等效模型等效条件:二端口等效模型的方程必须与被代替的二端口网络的方程相同。用Z参数表示的二端口网络的等效模型(含两个受控源)用Z参数表示的三端二端口网络的等效模型(只含一个受控源)用Z参数表示的三端互易二端口网络的无源T形等效模型用Y参数表示的二端口网络的等效模型(含两个受控源)用h参数表示的二端口网络的等效模型§4-9二端口网络的联接级联(cascadeconnection)串联并联串并联并串联§4-10有载二端口网络有载二端口网络(loadedtwo-portnetwork):二端口网络的输入端口与一个非理想激励源相联接,输出端口与一个负载相联接,这样的二端口网络称为有载二端口网络。输入阻抗输出阻抗用传输参数表示为对于对称的有载二端口网络,因为有A(s)=D(s),当ZL(s)=Zs(s)时,输入阻抗等于输出阻抗。转移电流比如果二端口网络是一个放大器,则转移电流比为放大器的电流增益。转移电压比如果二端口网络是一个放大器,则转移电压比为放大器的电压增益。§4-11回转器g称为回转电导(gyrationconductance)r称为回转电阻(gyrationresistance)回转器是一个非互易的二端口元件。任一瞬时输入回转器的功率为回转器是一个非能元件。回转器的逆变特性:例1求图示网络的传输矩阵解:网络可看作两个回转器与一个电容元件级联改变回转方向§4-12负阻抗变换器负阻抗变换器(negative-impedanceconvertor,简记为NIC):能将一个阻抗(或元件参数)按一定比例进行变换并改变其符号的一种二端口元件。k(k>0)称为负阻抗变换器的变比(conversionratio)电流倒置型电压倒置型
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