实验九二端口网络参数的测量

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二端口网络参数的测定实验心得

二端口网络参数的测定实验心得

二端口网络参数的测定实验心得
1. 实验前仔细准备:在进行实验前,需要仔细准备有关实验所需的设备、器材和配件,检查它们是否完好无损。

此外需要精心设计实验方案、确保实验安全。

2. 实验中要仔细操作:在进行实验时,需要仔细对待每一个步骤和操作,保持集中注意力和缜密的思维,特别是在参数测量和计算时需要小心谨慎。

3. 实验后要及时处理数据:实验结束后需要对实验数据进行仔细处理,计算并分析所得数据,然后与设计参数进行比较。

如果存在偏差和误差,需要找出原因并及时处理。

4. 实验后要认真总结:实验结束后需要认真总结实验方案、操作步骤、结果分析,并提出改进和完善的意见和建议,对今后的工作有很大的帮助。

通过以上心得体会,我深刻认识到进行二端口网络参数测定实验的重要性。

只有在实验中认真细致的操作,才能保证实验数据的正确性和有效性,并为今后电路设计和优化提供完善的数据支撑。

二端口网络的研究实验报告

二端口网络的研究实验报告

二端口网络的研究实验报告This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.《电路原理》实 验 报 告实验时间:2012/5/22一、实验名称 二端口网络的研究二、实验目的1.学习测定无源线性二端口网络的参数。

2.了解二端口网络特性及等值电路。

三、实验原理1.对于无源线性二端口(图6-1)可以用网络参数来表征它的特征,这些参数只决定于二端口网络内部的元件和结构,而与输入(激励)无关。

网络参数确定后,两个端口处的电压、电流关系即网络的特征方程就唯一的确定了。

输入端输出端 1′ 2′图6-12. 若将二端口网络的输出电压2U 和电流-2I 作为自变量,输入端电压1U 和电流1I 作因变量,则有方程式中11A 、12A 、21A 、22A 称为传输参数,分别表示为是输出端开路时两个电压的比值,是一个无量纲的量。

是输出端开路时开路转移导纳。

是输出端短路时短路转移阻抗。

是输出端短路时两个电流的比值,是一个无量纲的量。

可见,A 参数可以用实验的方法求得。

当二端口网络为互易网络时,有因此,四个参数中只有三个是独立的。

如果是对称的二端口网络,则有3.无源二端口网络的外特性可以用三个阻抗(或导纳)元件组成的T 型或π型等效电路来代替,其T 型等效电路如图6-2所示。

若已知网络的A 参数,则阻抗1r 、2r 、 分别为:图6-2因此,求出二端口网络的A 参数之后,网络的T 型(或π)等效电路的参数也就可以求得。

4.由二端口网络的基本方程可以看出,如果在输出端1-1′接电源,而输出端2-2′处于开路和短路两种状态时,分别测出10U 、20U 、10I 、1S U 、1S I 、2S I ,则就可以得出上述四个参数。

但这种方法实验测试时需要在网络两端,即输入端和输出端同时进行测量电压和电流,这在某种实际情况下是不方便的。

在一般情况下,我们常用在二端口网络的输入端及输出端分别进行测量的方法来测定这四个参数,把二端口网络的1-1′端接电源,在2-2′端开路与短路的情况下,分别得到开路阻抗和短路阻抗。

二端口网络测试实验报告

二端口网络测试实验报告

二端口网络测试实验报告二端口网络测试实验报告一、实验目的二端口网络测试是计算机网络领域中的一项重要实验,旨在通过建立两台计算机之间的网络连接,测试网络的性能和稳定性。

本实验报告将详细介绍实验所涉及的步骤、方法和结果,以及对实验结果的分析和讨论。

二、实验步骤1. 实验环境搭建为了进行二端口网络测试,我们需要准备两台计算机,并确保它们能够相互通信。

在实验开始之前,我们先检查网络连接是否正常,确保两台计算机能够互相ping通。

2. 测试网络带宽为了测试网络的带宽,我们使用了一款专业的网络测试工具。

首先,在发送端计算机上运行该工具,并设置好发送数据包的大小和发送速率。

然后,在接收端计算机上同样运行该工具,并指定接收数据包的端口。

通过在两台计算机之间传输大量数据包,我们可以测量网络的带宽。

3. 测试网络延迟除了测试带宽外,我们还需要测试网络的延迟。

延迟是指从发送端发送数据包到接收端接收到数据包之间的时间间隔。

为了测量延迟,我们使用了另一款专业的网络测试工具。

在发送端计算机上运行该工具,并设置好发送数据包的大小和发送速率。

在接收端计算机上同样运行该工具,并指定接收数据包的端口。

通过测量数据包往返所需的时间,我们可以得出网络的延迟。

4. 分析和记录实验结果在进行网络测试的过程中,我们需要记录各项指标的数值,并进行分析。

通过对实验结果的分析,我们可以评估网络的性能和稳定性,并找出可能存在的问题。

三、实验结果在进行二端口网络测试的过程中,我们得到了以下结果:1. 带宽测试结果通过测试工具测量,我们得出了网络的带宽为X Mbps。

这个数值代表了网络在传输数据时的最大速率。

通过与预期的带宽进行比较,我们可以评估网络的性能。

2. 延迟测试结果通过测试工具测量,我们得出了网络的延迟为X 毫秒。

这个数值代表了数据包从发送端到接收端所需的时间间隔。

通过与预期的延迟进行比较,我们可以评估网络的稳定性。

四、结果分析和讨论根据实验结果,我们可以对网络的性能和稳定性进行分析和讨论。

二端口网络的研究实验报告 -

二端口网络的研究实验报告 -

《电路原理》实 验 报 告实验时间:2012/5/22一、实验名称 二端口网络的研究 二、实验目的1.学习测定无源线性二端口网络的参数。

2.了解二端口网络特性及等值电路。

三、实验原理1.对于无源线性二端口(图6-1)可以用网络参数来表征它的特征,这些参数只决定于二端口网络内部的元件和结构,而与输入(激励)无关。

网络参数确定后,两个端口处的电压、电流关系即网络的特征方程就唯一的确定了。

输入端输出端 1′图6-12. 若将二端口网络的输出电压2U 和电流-2I 作为自变量,输入端电压1U 和电流1I 作因变量,则有方程式中11A 、12A 、21A 、22A 称为传输参数,分别表示为是输出端开路时两个电压的比值,是一个无量纲 的量。

是输出端开路时开路转移导纳。

是输出端短路时短路转移阻抗。

是输出端短路时两个电流的比值,是一个无量纲的量。

可见,A 参数可以用实验的方法求得。

当二端口网络为互易网络时,有因此,四个参数中只有三个是独立的。

如果是对称的二端口网络,则有 3.无源二端口网络的外特性可以用三个阻抗(或导纳)元件组成的T 型或π型等效电路来代替,其T 型等效电路如图6-2所示。

若已知网络的A 参数,则阻抗1r 、2r 、 分别为:02=I 11A 02=I 21A 02=U 02=U 22A 3r图6-2因此,求出二端口网络的A 参数之后,网络的T 型(或π)等效电路的参数也就可以求得。

4.由二端口网络的基本方程可以看出,如果在输出端1-1′接电源,而输出端2-2′处于开路和短路两种状态时,分别测出10U 、20U 、10I 、1S U 、1S I 、2S I ,则就可以得出上述四个参数。

但这种方法实验测试时需要在网络两端,即输入端和输出端同时进行测量电压和电流,这在某种实际情况下是不方便的。

在一般情况下,我们常用在二端口网络的输入端及输出端分别进行测量的方法来测定这四个参数,把二端口网络的1-1′端接电源,在2-2′端开路与短路的情况下,分别得到开路阻抗和短路阻抗。

实验九 二端口网络参数的测定

实验九 二端口网络参数的测定

4. 实验内容及要求
4.1以下二端口网络参数的测量是建立在如图 2所示的基础上。所用电源为直流电源。
图2
4.2 无源线性二端口网络实验线路:
1. 选择挂箱DG05 2. 绘制电路图。并标出两个端口的电压电流方向。 如图3所示。
图3
4.3 按实验电路,进行Z参数的测量和计算。
4.2.1 将输出开路(I2=0),在输入端加一直流 电源U=10V,测量输入端口的电压U1和电流I1, 输出端口的电压U2,则Z11=U1/I1,Z21=U2/I1;
6. 思考题
1)如何判断所设计的两端口网络是否互易或 对称? 2)网络参数(Z、H)是否与外加电压电流有 关?为什么?
等值电路的电压和电流间的相互关系与原网络对应端
口的电压电流间的关系完全相同,这就是所谓“黑盒
理论”的基本内容。这一理论具有很大的实用价值。
因为对任何一个线性系统,我们所关心的往往只是输 入端口与输出端口的特性,而对系统内部的复杂结构 不需要研究。
复杂二端口网络的端口特性往往很难用计算分
析的方法求取其等效电路。因此,实用上一般都是
4.2.2 输入开路(I1=0),在输出端加一直流电 源U=10V ,测量输出端口的电压U2和电流I2, 输入端口的电压U1,则Z22=U2/I2,Z12=U1/I2。 将以上测量数据填入表1。
表1 二端口网络的Z参数的测量 输出开路(I2=0) U1/V 计算值 测量值 Z11=U1/I1= Z21=U2/I1= 写出Z参数方程 Ω, Ω Z22=U2/I2= Z12=U1/I2= Ω, Ω I1/mA 输入开路(I1=0) I2/mA
1任何一个无源二端口网络如果我们仅对它的两对端口的外部特性感兴趣而对它的内部结构不要求了解时那么不管二端口网络多么复杂总可以找到一个极其简单的等值双端口电路来替代元网络而该等值电路的电压和电流间的相互关系与原网络对应端口的电压电流间的关系完全相同这就是所谓黑盒理论的基本内容

二端口网络_new

二端口网络_new

三、实验报告要求
1、根据数据表格计算相应的参数 2、验证: Z12=Z21,Y12=Y21,H12=-H21,T11×T22-T12×T21=1 3、验证: 当两个无源二端口网络按级联方式连接所构成的复合二 端口的传输参数(T参数)等于两个独立二端口的传输参 数(T参数)的乘积。 4、心得体会与建议
实验九 无源二端口网络的测定
ห้องสมุดไป่ตู้一、实验内容
1、加深对二端口网络基本理论的理解 2、学习测定无源二端口网络的参数
掌握二端口网络的相关参数
√ (1)、开路阻抗参数 (Z) √ (2)、短路导纳参数 (Y) (3)、传输参数 (4)、混合参数 (T) (H)
3、掌握二端口网络的级联问题
二、实验线路
1
+ U1 A A
Y 参 数
H 参 数
2、验证二端口网络的级联传输参数。
+ U1 -
I1
无源 二端 网络I
无源 二端 网络II
I2 V
网络I T参数
TI11= TI21=
TI12= TI22=
TII11= TII21= TII12= TII22= T11= T21= T12= T22=
网络II T参数
网络I、II 级联T参数
四、注意事项
1、正确使用直流稳压电源,输出电压要求不超过15V。
2、在测量流入(流出)端口的电流时,注意电流的方向 是否符合二端口规定的方向
2
+ U2 -
无源 二端 网络
1’ 2’
实验的步骤: 1、在11’开路的情况下:测量相关的电压电流值 2、在22’开路的情况下:测量相关的电压电流值
3、在11’短路的情况下:测量相关的电压电流值

实验九二端口网络参数的测量

实验九二端口网络参数的测量

连接线
用于连接网络分析仪和被测二 端口网络,保证信号传输的稳 定性和准确性。
电源
为被测二端口网络提供必要的 电源。
02
二端口网络参数测量原理
测量方法简介
电压电流法
通过测量二端口网络的电压和电流,计算出阻抗参数。
反射参数法
通过测量入射波和反射波的幅度和相位,计算出反射系数和传输系 数,从而得到二端口网络的参数。
工程应用
二端口网络参数的测量在通信、雷达、电子等领域有广泛 的应用前景,本实验可为相关工程应用提供理论支持和实 践指导。
学术研究
本实验可为二端口网络的理论研究提供实践依据,促进相 关学术研究的深入发展。
教学意义
本实验有助于学生深入理解二端口网络参数的测量方法和 意义,提高教学质量和效果。
THANKS
实验改进建议
提高测量精度
建议采用更精确的测量设备和技术,以减小测量误差,提高实验 结果的可靠性。
增加实验内容
可以增加对不同类型二端口网络的测量,以丰富实验数据,更好地 理解二端口网络参数的特性。
加强数据处理
建议采用更高级的数据处理方法,对实验数据进行深入分析,挖掘 更多有价值的信息。
实验应用前景
实验目的和要求
掌握二端口网络参数的测量原理和方法。
学会使用网络分析仪等设备进行二端口网络参数 的测量。
通过对实际网络的测量,了解二端口网络的应用 和性能特点。
实验设备与工具
网络分析仪
用于测量二端口网络的参数, 如电压传输比、电流传输比、
输入阻抗、输出阻抗等。
信号源
用于向二端口网络提供测试信 号。
测量步骤
开启设备
打开信号发生器、频率计数器和功率 计等设备,预热几分钟。

电路(下)实验-----二端口网络的搭接与测试

电路(下)实验-----二端口网络的搭接与测试

实验二二端口网络的搭接与测试一、实验目的1. 加深理解二端口网络的基本理论知识。

2. 掌握直流二端口网络传输参数的测量方法。

二、实验设备直流稳压电源数字直流电压表数字直流毫安表按键开关2个电阻200Ω2只300Ω2只510Ω2只三、实验原理对于任何一个线性网络,我们所关心的往往只是输入端口和输出端口的电压和电流之间的相互关系,并通过实验测定方法求取一个极其简单的等值二端口电路来替代原网络,此即为“黑盒理论”的基本内容。

1. 一个二端口网络两端口的电压和电流四个变量之间的关系,可以用多种形式的参数方程来表示。

本实验采用输出口的电压U2和电流I2作为自变量,以输入口的电压U1和电流I1作为应变量,所得的方程称为二端口网络的传输方程,如图2-1所示的无源线性二端口网络(又称为四端网络)的传输方程为:U1=AU2+BI2;I1=CU2+DI2。

式中的A、B、C、D为二端口网络的传输参数,其值完全决定于网络的拓扑结构及各支路元件的参数值。

这四个参数表征了该二端口网络的基本特性,它们的含义是:U1OA=──(令I2=0,即输出口开路时)U2OU1s Array B=──(令U2=0,即输出口短路时)I2sI1OC=──(令I2=0,即输出口开路时)U2OI1sD=──(令U2=0,即输出口短路时)图2-1I2s由上可知,只要在网络的输入口加上电压,在两个端口同时测量其电压和电流,即可求出A、B、C、D四个参数,此即为双端口同时测量法。

2. 若要测量一条远距离输电线构成的二端口网络,采用同时测量法就很不方便。

这时可采用分别测量法,即先在输入口加电压,而将输出口开路和短路,在输入口测量电压和电流,由传输方程可得:U 1O AR 1O = ──=──(令I 2=0,即输出口开路时)I 1O C U 1s BR 1s = ──=──(令U 2=0,即输出口短路时)I 1s D然后在输出口加电压,而将输入口开路和短路,测量输出口的电压和电流。

实验九 双口网络参数的测定

实验九 双口网络参数的测定

实验九双口网络参数的测定一、实验目的1. 加深理解双口网络的基本理论。

2. 掌握直流双口网络传输参数和混合参数的测量方法。

3. 验证互易双口的互易条件和对称互易双口的对称条件。

二、原理说明1. 双口网络的基本理论根据需要将其拆分为两个单口网络和一个双口网络。

对双口网络来说它的每一个口端都只有一个电流变量和一个电压变量。

在电路参数未知的情况下,我们可以通过实验测定方法,求取一个极其简单的等值双口电路来替代原双口网络,此即“墨盒理论”的基本内容。

2.双口网络参数方程9-1所示的无源双口网络,四个电压电流变量之间的关系,可以用多种形式的参数方程来表示。

本实验只研究传输参数方程和混合参数方程。

①传输(T)参数方程以输出口变量U2、I2为自变量,输入口变量U1、I1为应变量,采用关联参考方向,可以列出传输型参数方程:U1=AU2-BI2I1=CU2-DI2式中A、B、C、D为双口网络的T参数。

②混合(H)参数方程以入口电流I1和出口电压U2为自变量,入口电压U1和出口电流I2为应变量的混合型参数方程为:U1=H11I1+H12U2I2=H21I1+H22U2式中H11、H12、H21和H22为双口网络的H参数。

3.双口网络参数的测试(1)同时测量法传输方程中四个T 参数0I 221==U U A 0 U I 221==U B 0I I 221==U C 0 U I I 221==D 故可在输出端(I 2=0)或短路(U 2=0)的情况下,在输入口加上电压,在两个端口同时测量其电压、电流值,即可求出四个T 参数,这种方法称之为同时测量法。

(2)混合测量法混合型参数方程中的四个H 参数0 U I U H 21111==0I U U H 12112== 0 U I I H 21221==I U I H 12222==因此四个H 参数可以先在输入口加上电压,将输出端短路(U 2=0),测出U 1、I 1和I 2;再在输出口加电压,将输入端开路(I 1=0),测出U 2、I 2和U 1,再计算得出,这种方法称之为混合测量法。

电路基础原理二端口网络的参数与分析

电路基础原理二端口网络的参数与分析

电路基础原理二端口网络的参数与分析在电路学习的过程中,我们经常会遇到二端口网络。

什么是二端口网络呢?简单来说,二端口网络可以视为一个有两个输入端口和两个输出端口的电路系统。

它在电子设备和通信领域中有着广泛的应用,例如功率放大器、滤波器、传输线等。

在分析二端口网络之前,我们首先需要了解它的参数。

常见的二端口网络参数有四个,分别是传输函数、输入阻抗、输出阻抗和互阻。

其中,传输函数是描述输入和输出之间关系的参数,可以表示为Vout/Vin,即输出电压与输入电压的比值。

输入阻抗指的是在输入端口施加一个测试电压时,输入端口相对于这个电压的表现。

输出阻抗则是在输出端口施加一个测试电压时,输出端口相对于这个电压的表现。

而互阻则是描述输入端口和输出端口之间相互影响的参数。

接下来,我们将通过一个实例来详细分析二端口网络的参数。

假设我们要研究一个电路,输入电流为Iin,输入电压为Vin,输出电流为Iout,输出电压为Vout。

这个电路的传输函数可以表示为Vout/Vin,通过测量输入和输出的电压以及电流,我们可以得到传输函数的值。

例如,当输入电压为1V时,输出电压为2V,那么传输函数的值为2。

同样地,我们可以测量输入和输出的电流,从而获得输入阻抗和输出阻抗的数值。

假设当输入电压为1V时,输入电流为0.5A,那么输入阻抗的值为2Ω。

除了测量参数值之外,我们还可以通过二端口网络的参数来分析电路的性能。

例如,通过传输函数,我们可以确定电路的增益大小,即输出电压相对于输入电压的放大倍数。

这有助于我们评估电路的放大能力。

而输入阻抗和输出阻抗则可以告诉我们电路对外部电路的影响。

如果输入阻抗很大,也就是输入电流较小,那么它对外部电路的负载影响会较小。

同理,如果输出阻抗很小,也就是输出电流较大,那么它对外部电路的驱动能力会较强。

在分析和设计电路时,了解二端口网络的参数及其意义是非常重要的。

通过测量和计算,我们可以得到电路的性能指标,并据此进行优化和改进。

实验九二端口网络参数的测量

实验九二端口网络参数的测量

五.实验注意事项
(1)用电流插头插座测量电流时,要注意判别电 路表的极性及选取适合的量程(根据所给的电 路参数,估算电流表量程)。
(2)两个双口网络级联时,应将一个双口网络I的 输出端与另一双口网络II的输入端连接。
再见
三.实验原理(续)
双口网络级联后的等效双口网络的传输参数亦 可采用前述方法之一求得,从理论推得两双口 网络级联后的传输参数与每一个参加级联的双 口网络的传输参数之间有如下的关系:
A= A1 A2 + B1 C2,B= A1 B2+ B1 D2 C= C1 A2 + D1 D2,D= C1 B2 + D1 D2
四、实验内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和步骤
1.按同时测量法分别测定两个双口网络的传输参数A1、B1、 C1、D1和A2、B2、C2、D2,记入下表中并列出它们的 传输方程。
1.按同时测量法分别测定两个双口网络的传输参数A1、B1、 C1、D1和A2、B2、C2、D2,记入下表中并列出它们的 传输方程。
(2)将两个双口网络级联后,用两端口分别测量法测量级联 后等效双口网络的传输参数A、B、C、D计入下表,并分析等 效双口网络传输参数与级联的两个双口网络传输参数之间的关 系。

二端口网络参数的测定含数据处理

二端口网络参数的测定含数据处理

二端口网络参数的测定含数据处理1.测量传输参数:传输参数是描述输入信号与输出信号之间转移关系的参数,主要包括电压传输系数(Voltage Transfer Gain)和相移(Phase Shift)。

测量电压传输系数可以采用两种方法:开路法和短路法。

-开路法:将输入端口接入一个高阻抗电压表,测量输出电压和输入电压,传输系数为输出电压除以输入电压。

-短路法:将输入端口接入一个低阻抗电流表,测量输出电压和输入电压,传输系数为输出电压除以输入电压。

测量相移可以通过相位计或示波器测量输入和输出信号的相位差。

2.测量散射参数:散射参数是描述网络中反射和传输特性的参数。

主要有反射系数(Reflection Coefficient)和传输系数(Transmission Coefficient)。

测量散射参数需要使用网络分析仪(Network Analyzer)。

-反射系数:将网络中的一个端口短路,通过网络分析仪测量另一个端口的反射系数。

-传输系数:将网络中的一个端口短路,通过网络分析仪测量另一个端口的传输系数。

测量时需要注意选择合适的测试频率范围,以保证测量精度。

3.测量稳定参数:稳定参数主要用于分析网络的稳定性和输入输出匹配情况。

主要包括输入射频功率范围(Input RF Power Range)、输出射频功率范围(Output RF Power Range)和电源抑制(RF Power Suppression)等参数。

-输入射频功率范围:通过逐渐增大输入功率,观察网络的输出功率是否随之增加,当输出功率不再增加时,即达到输入射频功率的最大范围。

-输出射频功率范围:通过逐渐增大输出功率,观察输出功率是否随之增加,当输出功率不再增加时,即达到输出射频功率的最大范围。

-电源抑制:通过观察输入功率和输出功率之间的关系,确定电源抑制的程度。

测量时需要注意选择合适的功率测量装置和保护电路,以保证测量的准确性和安全性。

数据处理方法:在进行二端口网络参数测定后,需要对测得的数据进行处理和分析。

二端口网络测试

二端口网络测试

《二端口网络测试》的仿真模拟实验仿真软件:Multisim11.0一.仿真实验电路图1.同时测量法测二端口网络传输参数仿真实验电路图2.分别测量法测级联后二端口网络传输参数仿真实验电路图二.仿真实验数据记录表格三.实验数据处理A1A2+B1C2=1.280*3.549+0.618*16.833=14.950≈15.083=A; A1B2+B1D2=1.280*0.510+0.618*2.670=2.303≈2.338=B; C1A2+D1C2=1.961*3.594+1.588*16.833=33.778≈33.149=C; C1B2+D1D2=1.961*0.510+1.588*2.670=5.240≈5.204=D. 四.结论有实验数据处理的结果可知,在一定误差范围内,二端口网络传输参数与级联的两个二端口网络参数之间满足如下的关系式:A=A1A2+B1C2; B=A1B2+B1D2 C=C1A2+D1C2; D=C1B2+D1D2。

同时测量法测二端口网络传输参数数据记录表格二端口网络1 输出端开路 I12=0 测量值 计算值 U110(V ) U120(V ) I110(mA) A1 B1 10 7.183 14.085 1.280 0.618输出端短路U12=0 U11s(V) I11s(mA) I12s(mA) C1 D110 25.714 16.19 1.961 1.588二端口网络2输出端开路 I22=0 测量值 计算值 U210(V ) U220(V ) I210(mA) A2B2 10 2.817 47.418 3.549 0.510 输出端短路U22=0 U21s(V) I21s(mA) I22s(mA)C2 D2 10 52.941 19.608 16.8332.670分别测量法测级联后二端口网络传输参数数据记录表格 输出端开路I2=0 输出端短路U2=0U10(V) I10(mA) R10(K Ω) U1s(V) I1s(mA) R1s(K Ω) 10 21.967 0.455 10 22.241 0.450输入端开路I1=0 输入端短路U1=0U20(V) I20(mA) R20(K Ω) U2s(V) I2s(mA) R2s(K Ω) 10 63.719 0.157 10 64.514 0.155计算传输参数A=15.083 B=2.338 C=33.149 D=5.204。

二端口网络的网络参数

二端口网络的网络参数

bi u
u1=a1+b1
i
1 P r ui 2
2
1 bi 2
2
这样端口1的归一化电压和归一化电流可表示为
i1=a1-b1
散射参数[S]
1 1 U1 U1 I1Z e1 I1 Z e1 ] 于是 a1 (u1 i1 ) [ 2 2 Z e1 2 Z e1
1 1 U1 U1 I1Z e1 b1 (u1 i1 ) [ I1 Z e1 ] 2 2 Z e1 2 Z e1
I1 Y11 |U 2 0 U1 I1 Y12 |U1 0 U2 I2 Y21 |U 2 0 U1 I2 Y22 |U1 0 U2
T2面短路时, 端口“1”的输入导纳 T1面短路时, 端口“2”至端口“1” 的转移导纳
T2面短路时, 端口“1”至端口“2” 的转移导纳
T1面短路时, 端口“2”的输入导纳
a12 U 2 a22 I 2
式中
a11 A11
ze 2 ze1
a12 A12 Ze1Ze 2
ze1 a21 A21 Ze1Ze 2 a22 A22 ze 2 则a就称为归一化的转移参数矩阵。
关于A参数的性质可以从阻抗参数或导纳参数的性 质导出:
导纳参数[Y]
[Y]矩阵中的各参数必须用短路法测得 , 称这 些参数为短路导纳参数。其中, Y11、Y22为端口1和 端口2的自导纳, 而Y12、Y21为端口“1”和端口“2” 的互导纳。 对于互易网络有 Y12=Y21
对于对称网络有 Y11=Y22 归一化参数 I1 I2 i1 i2 Ye1 Ye 2
u1 U1 Ye1
u2 U 2 Ye 2

二端口网络的网络参数-文档资料

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阻抗参数[Z]
u1
U1 Z e1
, i1
I1
Z e1
u2
U2 Ze2
, i2
I2
Ze2
代入整理可得 [u] [z][i]
其中,
z
z11 / ze1
z12 / ze1ze2
z21 / ze1ze2 z22 / பைடு நூலகம்e2
1、2 导纳参数[Y]
在上述双端口网络中, 以U1、U2为自变量, I1、I2 为因变量, 则可得另一组方程:
U 2
I
2
其中,[A]称为转移矩阵,方阵中各参数的物理意义 如下:
A11
U1 U2
|I2 0
A12
U1 I2
|U2 0
表示T2开路时电压的转移参数 表示T2短路时转移阻抗
转移参数[A]
A21
I1 U2
|I2 0
表示T2
A22
I1 I2
|U2 0
表示T2短路时电流的转移参数
若将网络各端口电压、电流对自身特性阻抗归一
对于如下图所示的两个网络的级联:
U1
I1
A1
U2
I
2
U2
I
2
A2
U3
I3
转移参数[A]
+ I1
I2
I3 +

U1
[A1]
U2
[A2]
U3



双端口网络的级联
转移参数[A]
则有
U1
I1
A1
A2
U3
I3
令 A A1A2
则对于n个双端口网络级联 A A1A2 An
散射参数[S]
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分别测量法:

1)在输入端口加电压 (令 R1O U1O I1O A C I2=0,即输出口开路时)


(令 R1S U1S I1S B D U2=0,即输出口短路时) 2)在输出端口加电压
R2O U2O I 2O D / C
(令I1=0,即输入口开路时) (令U1=0,即输入口短路时)
实验九 二端口网络参数的测量
一 、实验目的
1.加深理解二端口网络的基本理论。Y、Z、T 和H参数方程 2.掌握直流二端口网络传输参数的测量方法。
二、实验仪器和设备
1.可调直流稳压电源 2.数字直流电压表 3.数字直流毫安表 4.双口网络实验电路板
二、实验仪器和设备
三.实验原理

传输方程为
U1=AU2+BI2 I1=CU2+DI2
R2S U2S I 2s B A
AD-BC=1
三.实验原理(续)

双口网络级联后的等效双口网络的传输参数亦 可采用前述方法之一求得,从理论推得两双口 网络级联后的传输参数与每一个参加级联的双 口网络的传输参数之间有如下的关系: A= A1 A2 + B1 C2,B= A1 B2+ B1 D2 C= C1 A2 + D1 D2,D= C1 B2 + D1 D2
同 时 测 量 法

A= U1O (令I2=0,即输出口开路时的电压转移比);
U 2O

B=
U1S I2S
I1O U 2O
(令U2=0,即输出口短路时的转移阻抗);

C=
(令I2=0,即输出口开路时的转移导纳);
(令U2=0,即输出口短路时的转移电流比);

I1 S D= I2S
三.实验原理(续)

四、实验内容和步骤
1.按同时测量法分别测定两个双口网络的传输参数A1、
B1、C1、D1和A2、B2、C2、D2,记入下表中并列出它
们的传输方程。
1.按同时测量法分别测定两个双口网络的传输参数A1、 B1、C1、D1和A2、B2、C2、D2,记入下表中并列出它 们的传输方程。
(2)将两个双口网络级联后,用两端口分别测量法测量级联 后等效双口网络的传输参数A、B、C、D计入下表,并分析等效 双口网络传输参数与级联的两个双பைடு நூலகம்网络传输参数之间的关系。
五.实验注意事项
(1)用电流插头插座测量电流时,要注意判别电 路表的极性及选取适合的量程(根据所给的电 路参数,估算电流表量程)。 (2)两个双口网络级联时,应将一个双口网络I的 输出端与另一双口网络II的输入端连接。
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