电路第五版第16章二端口网络.pptx

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第16章 二端口网络;2. 两端口的等效电路;16.1 二端口网络;三极管;1. 端口;二端口网络与四端网络的关系;二端口的两个端口间若有外部连接,则会破坏原二端口的端口条件。;3. 研究二端口网络的意义;1.讨论范围:;端口物理量4个;1. Y 参数和方程;写成矩阵形式为:;转移导纳;例1;例2;上例中有;上例中,Ya=Yc=Y 时, Y11=Y22=Y+ Yb;例;2. Z 参数和方程;也可由Y 参数方程;+;互易二端口满足:;解法1;解法2;例2;例3;并非所有的二端口均有Z、Y 参数。; 不存在;3. T 参数和方程; T 参数的物理意义及计算和测定;由(2)得:; 互易二端口:;例2;4. H 参数和方程; H 参数的物理意义计算与测定;例;16.3 二端口的等效电路;1. Z 参数表示的等效电路;;2. Y 参数表示的等效电路;方法2:采用等效变换的方法。;等效只对两个端口的电压,电流关系成立。对端口间电压则不一定成立。;例;16.4 二端口的转移函数;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页;16.5 二端口的连接;设;则; 级联后所得复合二端口T 参数矩阵等于级联的二端口T 参数矩阵相乘。上述结论可推广到n个二端口级联的关系。;例;则;2. 并联;;可得;两个二端口并联时,其端口条件可能被破坏,此时上述关系式将不成立。;具有公共端的二端口(三端网络形成的二端口),将公共端并在一起将不会破坏端口条件。;例;3.串联;下 页;则;串联后端口条件可能被破坏,此时上述关系式将不成立,需检查端口条件。;具有公共端的二端口,将公共端串联时将不会破坏端口条件。;例;16.6 回转器和负阻抗转换器;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页; 负阻抗变换器(简称NIC)是一个能将阻抗按一定比例进行变换并改变其符号的两端口元件,可以用晶体管电路或运算放大器来实现。;下 页;上 页第16章 二端口网络;2. 两端口的等效电路;16.1 二端口网络;三极管;1. 端口;二端口网络与四端网络的关系;二端口的两个端口间若有外部连接,则会破坏原二端口的端口条件。;3. 研究二端口网络的意义;1.讨论范围:;端口物理量4个;1. Y 参数和方程;写成矩阵形式为:;转移导纳;例1;例2;上例中有;上例中,Ya=Yc=Y 时, Y11=Y22=Y+ Yb;例;2. Z 参数和方程;也可由Y 参数方程;+;互易二端口满足:;解法1;解法2;例2;例3;并非所有的二端口均有Z、Y 参数。; 不存在;3. T 参数和方程; T 参数的物理意义及计算和测定;由(2)得:; 互易二端口:;例2;4. H 参数和方程; H 参数的物理意义计算与测定;例;16.3 二端口的等效电路;1. Z 参数表示的等效电路;;2. Y 参数表示的等效电路;方法2:采用等效变换的方法。;等效只对两个端口的电压,电流关系成立。对端口间电压则不一定成立。;例;16.4 二端口的转移函数;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页;16.5 二端口的连接;设;则; 级联后所得复合二端口T 参数矩阵等于级联的二端口T 参数矩阵相乘。上述结论可推广到n个二端口级联的关系。;例;则;2. 并联;;可得;两个二端口并联时,其端口条件可能被破坏,此时上述关系式将不成立。;具有公共端的二端口(三端网络形成的二端口),将公共端并在一起将不会破坏端口条件。;例;3.串联;下 页;则;串联后端口条件可能被破坏,此时上述关系式将不成立,需检查端口条件。;具有公共端的二端口,将公共端串联时将不会破坏端口条件。;例;16.6 回转器和负阻抗转换器;下 页;下 页;下 页;下 页;下 页; 负阻抗变换器(简称NIC)是一个能将阻抗按一定比例进行变换并改变其符号的两端口元件,可以用晶体管电路或运算放大器来实现。;下 页;上 页

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