实验 5 双口网络测试
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。
双口网络实验报告
双口网络实验报告双口网络实验报告引言:随着互联网的快速发展,网络通信已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。
而双口网络作为网络通信的一种重要形式,具有着广泛的应用场景和重要的研究价值。
本实验旨在通过搭建双口网络实验平台,深入了解双口网络的原理、特点和应用,并通过实际操作来验证理论知识。
一、实验设备和方法1. 实验设备:本实验所需的设备包括计算机、交换机、路由器、双口网络适配器等。
2. 实验方法:首先,将计算机、交换机和路由器依次连接起来,形成一个局域网。
然后,通过双口网络适配器将局域网连接到互联网上,形成一个双口网络。
最后,通过对网络的配置和调试,实现双口网络的正常通信。
二、双口网络的原理和特点1. 双口网络的原理:双口网络是一种将两个网络连接起来的网络形式。
它通过两个网络接口实现数据的收发,并在两个网络之间进行转发。
双口网络可以连接不同的网络类型,如局域网和广域网,实现不同网络之间的通信。
2. 双口网络的特点:(1)灵活性:双口网络可以根据需要连接不同类型的网络,具有较高的灵活性和可扩展性。
(2)安全性:双口网络可以通过配置网络设备和安全策略来保护网络的安全,防止未经授权的访问和攻击。
(3)高效性:双口网络可以实现不同网络之间的快速数据传输,提高网络的传输效率和响应速度。
(4)可靠性:双口网络可以通过冗余配置和故障切换等技术来提高网络的可靠性和稳定性。
三、双口网络的应用1. 双口网络在企业中的应用:(1)连接分支机构:企业通常有多个分支机构,通过双口网络可以将这些分支机构连接起来,实现数据的共享和协同办公。
(2)远程办公:双口网络可以实现远程办公,员工可以通过互联网连接到企业的内部网络,进行远程办公和数据访问。
(3)数据中心互联:企业通常有多个数据中心,通过双口网络可以将这些数据中心连接起来,实现数据的备份和共享。
2. 双口网络在个人用户中的应用:(1)家庭网络:双口网络可以将家庭中的多个设备连接起来,实现家庭网络的组网和共享。
双口网络参数实验测量及仿真研究
1编号学士学位论文双口网络参数实验测量及仿真研究学生姓名:学号: 20070108029系部:物理系专业:电子信息科学与技术年级: 07级8班指导教师:(副教授)完成日期: 2011 年 4 月 30 日I中文摘要本文概述了什么是双端口网络,并讨论了在分析电路问题时的应用领域和价值。
同时还介绍了双端口网络的参数计算方法和仿真测量方法,由此阐述了它在一些领域具有的应用价值总结得出比较研究的结论,并举例说明了研究双口网络的重要意义。
关键词:双口网络;参数计算;仿真测量Double mouth network parameters are calculated andthe experimental measurementAbstractThis paper Outlines what is two -port network,and discusses the problems in analyzing circuit when application fields and value. It also introduced two -port network parameters calculation method and simulation method of measurement,which expounds it in some areas has application value obtained the conclusion comparative study summarized research,and illustrates the significance of double mouth network.Key words :Double mouth network; Parameter calculation; Simulation measurementII目录中文摘要 ..................................................................................................................... I ABSTRACT ................................................................................................................ I 引言 ............................................................................................................................. 1 1.双端口网络的概述 ................................................................................................. 1 1.1几种双端口网络的应用举例 ............................................................................ 2 1.1.1双端口网络的几种典型参数 ................................................................... 2 1.1.2几种参数的应用举例 ............................................................................... 2 1.2双端口网络的参数研究 .................................................................................... 5 1.2.1双口网络参数的计算 ............................................................................... 5 1.2.2双端口网络参数的物理意义 ................................................................. 14 1.2.3这几种参数的相互联系 ......................................................................... 16 2.双端口网络的仿真测量 ....................................................................................... 19 2.1双端口网络的仿真软件的介绍 ...................................................................... 19 2.2 Multisim 在双口网络参数仿真测量中的应用 .............................................. 19 2.3与同时测量法的比较 ...................................................................................... 22 3.结语 ....................................................................................................................... 24 参考文献 ................................................................................................................... 25 致谢 (26)1'1 '212引言双口网络是网络分析中常用的一种网络。
实验5双口网络测试
实验五双口网络测试、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的测量技术。
二、原理说明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双口电路来替代原网络,此即为“黑盒理论” 的基本内容。
1. 一个双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12作为自变量,以输入口的电压 U1和电流11作为应变量,所得的方程称为双口网络的传输方程,如图 6-1所示的无源线性双口网络(又称为四端网络)的传输方程 为•1-二 厂 式中的A 、B 、C 、D 为双口网络的传输参数,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双口网络的基本特性, 它们的含义是:图6-1无源线性双口网络由上可知,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双口网络, 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:R 10= U ^=-(令丨2=0,既输出口开路时);丨10 CA= 仏 (丨2=0,既输出口开路时);U 20B=I 1s1 2s(U 2=0,既输出口短路时);I 10C=(I 2=0,既输出口开路时);U 20 I 1 SD=——(U 2=0,既输出口短路时);I 2SR is = U^S = B (令U2=0,既输出口短路时)I is D然后在输出口加电压,,而将输出口开路和短路,在输出口测量电压和电流,此时可得验弋亡(令Z既输出口开路时);R2S=H = A (令U i=0,既输出口短路时);1 2S AR i0,R is, R20, R2S分别表示一个端口开路和短路时另一端口的等效输入电阻,这四个参数中R R A的有三个是独立的(因为:』=」里=公)既AD-BC=1, 至此,可求出四个传输参数,R20 R2S Da R0 AA = [ ------------------- ,B = R2S A ;C = ------- ;D = R20 C .\(R20-R2S)R i0* 3.双口网络级联后的等效双口网络的传输参数,亦可采用前述的方法之一求得,从理论推导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 = A,A2B1C2;B = A1B2 B1D 2;C = C1A2D1C2;D = C1B2D1 D2三、实验设备:电路原理实验箱1台;数字万用表一个;直流数字毫安表一台;实验插接线若干四、实验内容:双口网络实验线路如图6-2所示,将直流电压调到10V,作为双口网络的输入。
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 -
《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。
二端口网络的研究实验报告-6
《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。
I 1I 221无源线性输入端输出端U 1二端口网络U 21′2′图6-12.若将二端口网络的输出电压U 2和电流- I 2作为自变量,输入端电压 U 1和电流 I 1作因变量,则有方程U 1A11U2A12( I2)I 1A21U2A22( I2)式中 A11、 A12、 A21、 A22称为传输参数,分别表示为A11U 1U 2I 20A11是输出端开路时两个电压的比值,是一个无量纲的量。
A21I1A21U 2I 20是输出端开路时开路转移导纳。
A12U 1A12I2U20是输出端短路时短路转移阻抗。
I 1A22A22是输出端短路时两个电流的比值,是一个无量纲的 I2U 20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A 11A22A 12A 211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A11A223.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, r 3则阻抗 r 1 、 r 2 、 分别为:r 1A1111 r1r22A 21A221r3r 2A211'2'r 31A 21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 U 10 、 U 20 、 I 10 、 U 1S 、 I 1S 、 I 2S ,则就可以得出上述四个参数。
二端口网络实验报告
二端口网络实验报告二端口网络实验报告引言:网络技术的不断发展和普及,使得人们的生活和工作方式发生了翻天覆地的变化。
作为网络的基础,二端口网络在各个领域中起着至关重要的作用。
本报告旨在通过对二端口网络的实验研究,深入了解其原理和应用。
一、实验目的本次实验的主要目的是通过搭建二端口网络,探究其工作原理和性能表现。
具体目标如下:1.了解二端口网络的基本概念和特点;2.掌握二端口网络的搭建和配置方法;3.研究二端口网络的传输性能和稳定性。
二、实验原理1.二端口网络的定义二端口网络是指具有两个输入端口和两个输出端口的网络系统。
它可以用来连接不同的设备和主机,实现数据的传输和通信。
2.二端口网络的结构二端口网络由两个端口和中间的网络设备组成。
其中,端口可以是计算机、路由器、交换机等,而网络设备则负责将数据从一个端口传输到另一个端口。
3.二端口网络的工作原理当数据从一个端口输入到网络中时,网络设备会根据设定的规则和路由表,将数据传输到目标端口。
这个过程中,网络设备会根据网络拓扑和传输协议,进行数据的分组、转发和路由选择。
三、实验步骤1.准备工作在进行实验之前,需要准备好所需的硬件设备和软件工具。
硬件设备包括计算机、路由器、交换机等,而软件工具则包括网络配置软件和数据传输工具。
2.搭建二端口网络首先,将计算机、路由器和交换机等设备连接起来,形成一个网络拓扑结构。
然后,通过网络配置软件对设备进行配置,设置IP地址、子网掩码和默认网关等参数。
3.测试网络传输性能使用数据传输工具,对二端口网络进行性能测试。
可以通过发送大文件、测量传输速度和延迟等指标,评估网络的传输性能和稳定性。
四、实验结果与分析通过实验,我们得到了以下结果:1.二端口网络可以实现不同设备之间的数据传输和通信,具有较高的灵活性和可扩展性;2.网络的传输性能和稳定性受到多种因素的影响,包括网络拓扑、设备配置和传输协议等;3.合理配置和管理二端口网络,可以提高网络的传输效率和安全性。
双网口设备测试结论报告
AR7161双网口板测试报告测试结论:1.1有线测试结论:测试通过。
该软硬件平台可以作为ISG-M产品的硬件平台。
1、WSG硬件和系统稳定性:硬件系统在压力环境下运行4*24h,系统能稳定运行并且未发现死机或者是重启的情况,故硬件和系统的稳定性是可以保证的。
2、软件系统的稳定性:硬件中的核心程序程序在吞吐量为10Mbit/s的带宽中持续运行2*24天,没有重启或者是停止的情况发生,稳定性也是可靠的。
3、用经过验证,双网卡的网卡是属于千兆网卡4、用nat方式构造出来的100M网络中,用迅雷测试下载速度平均达到89Mbit/s,用NetIQ测试达到92Mbit/s,符合100M带宽的要求,故双网卡支持10M的带宽通讯压力完全没有问题5、数据分析能力:在50Mbit/s的网络压力环境中,对关键词和web虚拟身份的获取率平均达到90以上,故作为ISG-M在有线的网络是完全可以支持10M带宽的网络的数据收集。
6、核心程序组移植到硬件厂商提供的操作系统中可以正常的运行,故该版本的镜像是兼容核心程序组。
7、WSG硬件总得可用固定空间为6.77M,在存放mini_hsm_front.tgz、mini_hsm_cur.tgz、Stable_lib.tgz以及各种脚本之后,还剩下大概200K的空间,这对以后需要直接在前端进行功能扩展存在很大的空间风险。
1.2无线测试结论:测试通过。
该软硬件系统作为WSG产品硬件平台,兼容主流无线网卡,存在部分网卡兼容不好问题。
1.2.1、信号覆盖范围WSG双网口水平方面可覆盖半径为32米的整层办公楼,垂直方面可覆盖上下两层。
并且信号在-85dbm(相当于2格信号)或以上,可保持通信连通。
1.2.2对比测试信号强度方面:WSG双网口的信号较TP_LINK略强约5%,较WSG单网口差约10%。
Ping响应:Ping值的响应速度受环境因素、客户网卡和信号强度的影响。
排除干扰随机因素,WSG 双网口和TP_LINK基本相当1.2.2、接入数受条件限制,未能测出最大接入终端数。
二端口网络参数的测定
A12=
U1 I2
U2=0
CH1
+
图4 U1
-
无源线性 二端口网络
CH2
I2
R=1Ω
当2-2’端口短路时,由A参数方程可以得到:
I1 A22= I2
U2=0
图5
I1
+
R1=1kΩ -
CH1
无源线性 二端口网络
CH2
I2
R2=1Ω
注意:测A22的电路需要加小变压器,将函数发生器的接地输出 变为浮地输出,同时按下示波器二通道的反向键(长按“ADD”键)
三、验证A参数方程:
测量出A参数后,写出A参数方程:
U=A11U2+A12I2 I=A21U2+A22I2
请同学们自行画出测量电路,分别测量U1、I1、U2、I2的值, 带入方程的两边,验证等式是否成立。
四、实验内容
1、测量A参数 2、验证A参数方程
五、注意事项:
网络的电压、电流均为向量,不仅有大小,而且有相位角, 测量时,可选定U1为参考向量,即设ΦU1=0
CH2 +
U2 -
当2-2’端口开路时,由A参数方程可以得到:
A21=
I1 U2
I2=0
I1
+
+
图3
R=1kΩ
无源线性 二端口网络
U2
-
-
注意:测A21的电路需要加小变压器,将函数发生器的接地输出 变为浮地输出,同时按下示波器二通道的反向键(长按“ADD”键)
当2-2’端口短路时,由A参数方程可以得到:
I1
A21= U2 I2=0
I1
A22=
I2
U2=0
双口网络测试(精)
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的测量技术。
二、实验原理
+
I1
I2
+
U1
-
无源双口网络
U2
-
同时测量法
输入口加电压,在两个端口同时测量其电压电流
分别测量法
输入口加电压,将输出口开路和短路,在输入口测量 电压电流
三、实验接线图及内容
U11 AU12 BI12 I11 CU12 DI12
I11
+
U 21 AU 22 BI 22 I 21 CU 22 DI 22
I12
+
+
R1
R2
I 21
R3
I 22
+
15V U
-
11
R3
U12
-
U 21
-R1R2 NhomakorabeaU 22 15V
-
双口网络 I
双口网络 II
四、实验仪器
五、实验注意事项
1.两个双口网络级联时,应将一个双口网络Ⅰ
的输出端与另一个双口网络Ⅱ的输入端联接;
2.分清楚各个字母角标的含义;
3.电源电压为15V。
五、预习内容
下次实验内容:
RC一阶电路的响应测试
线性无源二口网络测试
线性无源二口网络测试一、实验目的1、掌握二端口网络传输参数的测量技术,加深对二端口网络基本理论的理解。
2、研究纯电阻二端口网络的T形等效电路。
二、实验内容1、测量T参数及输入电阻。
(1)创建一个T形网络测试电路,测定传输参数(T参数),填入表25-1中。
(2)创建一个∏形网络测试电路,测定传输参数(T参数),填入表25-1中。
(3)把上述的T形网络和∏形网络级联起来,再测定传输参数(T参数),填入表25-1中。
表25-2 传输参数及等效电路参数的计算 0212==I U U A ,0212=-=U I U B ,0212==I U IC ,0212=-=U I I D ,⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡D C B A D C B A D C B A 22221111(4)在T 形网络测试电路的U 2端接负载电阻。
测定二端口网络在有负载情况下的输入电阻,并验证在此有负载情况下的传输参数(T 参数)方程。
数据填入表25-3中。
表25-3 T形网络的输入阻抗2、验证二端口网络的T形等效电路。
(1)把内容1(3)中的传输参数(T参数)测得后,计算出T形等效电路的参数Z1、Z2和Z3,用电阻重新组成T形等效电路。
(2)测量组成T形等效电路的传输参数(T参数),填入表25-4中。
(3)同内容1(4),测量有负载的输入阻抗。
212==I U U A ,0212=-=U I U B ,0212==I U I C ,0212=-=U I I D ,⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡D C B A D C B A D C B A 22221111。
双口网络参数测量
二、双口网络参数测量一、基本要求1 了解互易双口网络阻抗参数 和散射参数 测量的三点法原理2 掌握用测量线 和 参数的测量方法,了解参数间等效关系二、实验原理1 互易双口网络参数的三点法测量原理由微波网络理论可知,双口元件可以等效为双口网络,对于线性双口网络有下列关係成立 :( 2-1)互易双口网络参数可用 2×2 复矩阵表征,互易条件 约束一个复矩阵参数。
因此互易双口网络有三个独立复参数,三次独立测量,可以决定四个网络参数。
用 111i u Z =, , 互易条件 ,代入上式( 2-2)原理是:在双口网络的输出端分别接三个不同已知负载,形成三个单口网络,再分别测出三个不同的输入端阻抗或反射系数,利用复矩阵变换关系,确定互易双口网络全部参数。
短路 解方程组 开路 负载选择三个已知阻抗,短路 开路∞和匹配负载1=L Z 解方程组可决定四个阻抗参数。
可见三点法并不是唯 一的方法[]Z []S []Z []S 22212122121111i Z i Z u i Z i Z u +=+=1221Z Z =22i u Z L -=1221Z Z=L Z Z ZZ Z +-=222211110=l Z 12221211112221211+-==-=Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Lm LO LS LsLm Ls Lo Lm Lo LsLm LmLo LoZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ---=--==))((2122211=L Z结论:双口网络Z 参数测量转化为,在输出端分别接三种已知负载,测出三种状态下的阻抗,解方程求解。
即双口网络Z 参数测量转化为单口负载阻抗的测量。
2 互易双口网络S 参数的测量原理同上,在待测网络输出端依次接入短路、开路、匹配负载,并在输入端依次测量 、 、S 参数测量方法与阻抗的测量方法相同。
计算参数是反射系数 如网络互易对称,则 22112112,S S S S == 只要进行两次独立测量即可三、实验方法1 开启固态振荡器,进行探针调谐,使系统正常工作2 测量线接短路板,测 、 。
互易双口网络参数测量
Z1j
Z11
Z221 Z222
j
Z1r
Z11
Z221 Z222
于是又解出双口网络参数
Z22
Z10 (Z1r
Z1j Z1j )
j
Z11 Z10
Z121 Z10 Z1r Z10 Z1j Z1r Z1j
3,互易双口网络的【S】参数测量 微波互易双口网络,还可以用入射波a1,a2和散射波b1,b2来表征,即
b1 s11a1 s 21a 2
Байду номын сангаас
b2 s21a1 s22a 2
【S】参数也是对称性定义,互易约束规定 s12 ,s2如1 果注意到表示输入反
射系数
1
b1
,表示负载的反射系数
a1
L 2
a2
b
,则易得
2
1
s11
s 221L2 1 s22L2
作为实验,还利用表3-1的三种不同反射,则有
若假设 已知, 其可得出
得
若利用 Z1
u1 i1
表示输入阻抗; Zl2
u2 i2
表示输出负载阻抗,可
Z1
Z11
Z221 Z222 ZL22
现在,挑选三个不同的负载阻抗 路阻抗,如表所示
Z10
,Z1j
,Z1r
,分别表示开路阻抗,J阻抗和短
(3-3)
把
Z1r
,Z10
,Z1j 代入(3-2)可得
Z01 Z11
2 1, 互易双口网络的【Z】参数测量
微波互易双口网络,用归一化电压U1,U2和归一化电流I1和I2表示【Z】。 u2 z21i1 z22i2
u1
z11i1
z12i 2
实验四双口网络测试报告
实验四双口网络测试报告
一、实验目的
1.掌握双口网络的基本原理;
2.熟悉双口网络的测试与调试方法;
3.学习使用网络测试工具进行网络性能测试;
二、实验环境和工具
1.硬件环境:双口交换机、两台计算机;
2. 软件环境:Wireshark(网络抓包工具)、iPerf(网络性能测试
工具);
三、实验步骤
1.首先,将两台计算机通过双口交换机连接起来,确保物理连接正常;
2. 使用Wireshark工具,在电脑A上抓包,查看电脑B发送给电脑
A的数据帧;
3. 使用iPerf工具,在电脑B上作为服务端,电脑A作为客户端,
进行网络性能测试;
四、实验结果和分析
1.抓包分析结果显示,电脑B发送给电脑A的数据帧都能够被正常接收;
2. 在进行网络性能测试时,通过iPerf工具获取到的带宽测试结果
为100Mbps;
3.通过实验分析,双口网络的连接正常,网络性能符合预期要求;
五、实验体会
通过本次实验,我对双口网络的基本原理和测试方法有了更深刻的理解。
同时也学会了使用Wireshark工具进行网络抓包分析和使用iPerf工具进行网络性能测试。
这些都是非常实用的网络调试工具,对于日后的网络优化和故障排查都非常有帮助。
通过实验的进行,我对网络测试工具的使用更加熟练,对双口网络的工作原理也有了更深入的了解。
实验不仅加深了对理论知识的理解,也提高了动手实践的能力。
总之,这次实验对我的网络知识和技能的提升都有很大的帮助。
以后我会继续学习和研究网络相关的知识,不断提高自己的技术水平。
实验六双口网络测试
H参数
& & 本实验采用输出端口的电压 U 2 和电流 I 2
& & 作为变量,以输入端口的电压 U 1 和电流 I 1
作为应变量,所得的方程称为双口网络的传输方程(T 参数方程)
& & U 1 = AU 2 + B( I 2 ) & & & & I 1 = CU 2 + D( I 2 )
& I1
六、实验报告 1.完成对数据表格的测量和计算任务。
2.验证级联后等效双口网络的传输参数与级联的两个双口网络 3.从测得的T参数判别本实验所研究的网络是否具有互易性? 4.总结、归纳双口网络的测试技术。
传输参数之间的关系。
510
S2
U12
双口网络I
& & U 1 = AU 2 + B( I 2 ) & & & & I 1 = CU 2 + D( I 2 )
& U 1s B= & I 2s
令
& U 2 =0
& U2 = 0
即输出端口短路时
& I 1s D= & I 2s
& U 2 =0
I11
200
300
I11
200 300 I12Fra bibliotekU11
S1
510
S2
U12
双口网络I
I21
510
I22
U21
S1
200 300
S2
U22
双口网络II
T1
T2
& & U 1 = AU 2 + B( I 2 ) & & & & I 1 = CU 2 + D( I 2 )
能手双用网线测试仪的使用方法
能手双用网线测试仪的使用方法网络测试仪是一种用于测试和诊断网络连接的工具。
它可以测试网线的连接性、传输速度和网络延迟等指标,同时还可以判断网络是否存在故障或问题。
能手双用网线测试仪是一种集有线和无线测试功能于一体的仪器,为网络维护人员提供了更多的便利和多样性。
下面将详细介绍能手双用网线测试仪的使用方法,包括有线测试和无线测试两个部分。
一、有线测试1.连接仪器:首先,将测试仪与要测试的设备(如电脑、交换机等)用网线连接起来。
一端插入测试仪的接口,另一端插入设备的接口。
2.打开仪器:按下测试仪上的电源开关,仪器将开始工作,显示屏上会有启动界面。
3.选择测试项目:在仪器的菜单界面上,选择“有线测试”项目。
这时,屏幕上会显示各种测试选项。
4.进行测试:根据需要选择相应的测试选项,如连接性测试、网络速度测试、网络延迟测试等。
按下确认按钮后,测试仪会开始测试,并显示测试结果。
5.分析测试结果:测试完成后,测试仪会显示测试结果和相关的统计数据。
可以根据这些数据来判断网络的质量,并进行故障排查和维修。
二、无线测试1.连接无线网络:在仪器的菜单界面上,选择“无线测试”项目。
进入无线测试界面后,选择“连接无线网络”选项。
2.无线网络:测试仪会附近的无线网络,并在屏幕上显示搜到的网络名称。
选择要连接的网络,并输入密码(如果需要)。
3.连接网络:根据屏幕提示,确认无线网络名称和密码,并按下连接按钮。
仪器将会与无线网络建立连接。
4.进行测试:连接成功后,可以选择进行无线网络连接性测试、信号强度测试、传输速度测试等。
选择相应的测试选项并按下确认按钮后,测试仪会开始测试,并显示测试结果。
5.分析测试结果:测试完成后,测试仪会显示测试结果和相关的统计数据。
可以根据这些数据来判断无线网络的质量,并进行故障排查和维修。
除了基本的有线和无线测试,能手双用网线测试仪还可以进行其他更高级的测试和诊断,如信号干扰测试、链路质量评估、可视化线路追踪等。
双口并串联连接的有效性试验
V2 0
即电压表读数为零。
同理可证,对于图2(b),
V1 0,电压表读数为零。
(2)充分性。对于图2(a),有
I1 ˆ E U U ' H 2 0 2
ˆ I I ' I E 1 1 1 ˆ H ˆ 0 U 2 U 2 U '2
ˆ (H ˆ H ˆ ) 其中 H 1 2
I1
ˆ I 1 ˆ V 1
I2 1 V2
' I2
ˆ I 2
V1
I1' V1'
ˆ V 2
2
V2'
图1 并-串联连接
上式是在连接时不破坏双口网络1和2的端口电 流约束条件的前提下才能成立。所以在使用这该公式之 前,应测试连接的有效性。要测试并-串联连接的双口网 络是否满足端口电流的约束条件,串联部分应按图2a测 试,并联部分应按图2b测试。只有当两个电压表的读数 均为零时,才满足并-串联连接的有效性,才能应用公式
双口并串联连接的有效性试验
两个双口网络的并-串联连接见图1。根据此图可得
ˆ ˆ ˆ I U U U U ' 1 1 1 1 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ H H ( H H ) H 1 2 1 2 ˆ ˆ ˆ I I ' 2 2 U 2 I2 I2
ˆ (H ˆ H ˆ ) H 1 2
N1
E
N1
V2
V1 N2
I
N2
(a) 图2
(b)
为什么可以用这种方式来检验有效性?学生一般感 到难以理解。下面给出证明。 证明:(1)必要性。已知 对于图2(a)的 N1
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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的测量技术。
二、原理说明
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双口电路来替代原网络,此即为“黑盒理论”的基本内容。
1.一个双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,所得的方程称为双口网络的传输方程,如图6-1所示的无源线性双口网络(又称为四端网络)的传输方程为: 式中的A、B、C、D为双口网络的传输参数,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双口网络的基本特性,它们的含义是:
, .
* 3.双口网络级联后的等效双口网络的传输参数,亦可采用前述的方法之一求得,从理论推导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:
三、实验设备:
电路原理实验箱1台;数字万用表一个;直流数字毫安表一台;实验插接线若干.
四、实验内容:
双口网络实验线路如图6-2所示,将直流电压调到10V,作为双口网络的输入。
2.本实验方法可否用于交流双口网络的测定?
七、实验报告
1.完成对数据表格的测量和计算任务。
2.列写参数方程。
3.验证级联后等效双口网络的传输参数与级联的两个双口网络传输参数之间的关系。
4.总结、归纳双口网络的测试技术。
输出端开路
输出端短路
计算传输参数:
A=
B=
C=
D=
输入端开路
输入端短路
五、实验注意事项
1.用电流插头插座测量电流时,要注意判别电流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.计算传输参数时, I、U均取其正值。
六、预习思考题
1.试述双口网络同时测量法与分别测量法的测量步骤,优缺点及其适用情况。
图6-2双口网络实验线路
1、按同时测量法,分别测定两个网络双口的传输参数, 、 、 和 、 、 、 并列出他们的传输方程。
双口网络Ⅰ
输出端开路
测量值
计算值
输出端短路
双口网络Ⅱ
输出端开路
测量值
计算值
输出端短路ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.将两个双口网络及联后,用两端口分别测量及联后等效双口网络的传输参数A、B、C、D,并验证等效双口网络传输参数与级联的两个双口网络传输参数的关系。
图6-1无源线性双口网络
A= ( =0,既输出口开路时); B= ( =0,既输出口短路时);
C= ( =0,既输出口开路时); D= ( =0,既输出口短路时);
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双口网络,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:
= = (令 既输出口开路时);
= (令 既输出口短路时)
然后在输出口加电压,,而将输出口开路和短路,在输出口测量电压和电流,此时可得:
(令 既输出口开路时);
(令 既输出口短路时);
分别表示一个端口开路和短路时另一端口的等效输入电阻,这四个参数中的有三个是独立的(因为: )既AD-BC=1,至此,可求出四个传输参数,