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电路第11章重点
第11章 11.1 二端口网络 Z 参数 Z 参数的四个值 例11-1 例11-2 Y 参数 Y 参数的4个值 例11-3 例11-4 H 参数 H 参数的4个值 T 参数 T参数的4个值 例11-5 11.1.2二端口的等效电路 2、二端口Y 参数等效电路 3、二端口H 参数等效电路 11.1.3各组参数间的互换 11.2 具有端接的二端口 分析原则 1、分析输入阻抗与输出阻抗 2 转移函数 例11-6 11.3 二端口网络的连接 2、串并联、并串联 3、级联 11.3.2 连接的有效性 例11-7 二端口串联有效性检测 二端口并联有效性检测 二端口串-并联有效性检测 二端口并-串联有效性检测 11.4 互易二端口 1 、开路短路阻抗参数 开路短路阻抗参数特点 *特性阻抗与传输系数 *例11-8 *11.5 含源二端口网络 *2含源二端口压控型伏安关系 *3、含源二端口混合型伏安关系 *11.5.2 等效电路 例11-9 11.6 运算放大器电路 1、多端元件 2、运算放大器 理想运算放大器 11.6.3 含理想运算放大器电路 2、同相放大器 例11-10 3、加(减)法器 4、微、积分器 例11-11 例11-12 *RC有源滤波器 *RC有源滤波器(续) *一阶有源高通滤波器 11.7 回转器和负阻抗变换器 回转器电感-电容回转成电感或反之 回转器电路实现方法 2、负阻抗变换器 负阻抗变换器 实现电路 例11-13 *11.8 应用——晶体三极管小信号放大电路 双极型晶体三极管三种基本组态 双极型晶体三极管直流偏置电路 共发射极小信号H参数等效电路 谢谢! 即: uo = ?Rii 即: ui = Rio INIC端口伏安关系为 u1 = u2,i1 = ki2 VNIC端口伏安关系为 u1 = ?ku2,i1 = ?i2 模型与VCR约束 显然 u1= u2 又 u1 ? R1i1 + R2i2 ? u2 = 0 所以 电路满足电流反向型负阻抗变换器(VNIC)端口伏安特性。 可见,11 端的输入阻抗是22 端所接阻抗的负值,即实现了负阻抗变换。 如图所示电路中,在INIC的22 端口接阻抗ZL,求此时11 端口的输入阻抗。 联立求解得 INIC端口伏安关系满足 解: 由图可知,22 端口满足 复合二端口要求连接的子二端口的端口条件不因连接而破坏。 当两个二端口网络以某种方式连接时,它们的端口条件不一定仍能满足,若连接后二端口的端口条件被破坏,则它们蜕变为四端网络,不能再用二端口的参数描述其特性,当然不能再用二端口网络参数去计算连接后的网络参数。 因此连接的有效性 是有条件的! 如图所示的两个T形二端口网络的输入口和输出口分别串联,求连接后的网络的Z参数,并判别连接后的网络是否为复合二端口。 解:按Z参数定义可求得连接后的网络的Z参数,即 Z11 = 6+2+(6//3)+2 = 12 ?;Z12 = 2+(6//3)+2 = 6 ?; Z21 = 2+(6//3)+2 = 6 ?; Z22 = 3+2+(6//3)+2 = 9 ? 即Z参数矩阵 由电路可得,两个T形二端口网络的Z参数矩阵分别为 两矩阵相加 ? 不是复合二端口 时,端口条件不被破坏 检验电路要求输入端(或输出端)加电压源且子网络输出端(或输入端)短路。 z12 = z21 y12 = y21 h12 = -h21 ΔT = AD ? BC = 1 z11 = z22 y11 = y22 ΔH = h11h22?h12h21 = 1 A = D 对称互易二端口进一步满足: 互易二端口满足: 互易二端口等效电路只需三个独立元件即可构成。 对称互易二端口只有两个独立的网络参数 ——11 端开路时22 端的策动点阻抗或开路输出阻抗; ——22 端短路时11 端的策动点阻抗或短路输入阻抗; ——22 端开路时11 端的策动点阻抗或开路输入阻抗; ——11 端短路时22 端的策动点阻抗或短路输出阻抗。 开路短路阻抗参数定义为互易二端口网络一个端口开路或短路时,另一个端口的策动点阻抗。 开路短路阻抗参数中只有三个参数是独立的,因此它只能用来描述互易二端口。 如果互易二端口是对称的,则只有两个独立的参数 Zi = Zs= Zc1 ,Zo = ZL = Zc2时 相移系数: β = 0 求如图所示网络的特性阻抗和传输系数 解: 其开路短路阻抗分别为 特性阻抗为: 传输系数为: 衰减系数: ——二端口两端均开路时22‘ 端的开路电压 ——二端口两端均开路时11 端的开路电压 1、含源二端口流控型伏安关
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