大二电路y参数等效电路图矩阵

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互易网络 无耗网络 无耗互易网络 對称二端口网络 Y矩阵的特点 网络并联 A矩阵-转移矩阵 互易网络 无耗网络 对角线为实数非对角线为虚数 对称二端口网络 A矩阵的特点 网络级聯: 在A矩阵的定义中,输出端口的电流之所以选为负值是因为这样定义的A矩阵特别方便计算级联网络的A矩阵 S矩阵——散射参数 用端口的入射波计算端口的反射波(出射波) 其他口匹配时i口的反射系数 其他口匹配时j口到i口的传输系数 Zck为第k口的特性阻抗 对于双口网络 互易网络 无耗网络 无耗互易网络 对称二端口网络 S矩阵的特点 T矩阵——传输参数 用端口2 的进出波计算端口 1 的进出波 互易网络 无耗网络 对称二端口网络 T矩陣的特点 引入T矩阵可以方便第计算网络的级联问题 小结 波导可以等效为平行双线,用归一化电压和归一化电流代表电场和磁场归一化電压值和归一化电流值相等。 归一化条件: 导上的不连续性可以等效为一个电路网络可用Z参数、y参数等效电路图、A参数等描述其特。射頻上一般采用S参数 作业: P126:5-4 P127:5-7 推导P126中题5-4图(a)的S矩阵 * * * * 电子与信息学院 South China University of Technology 电子与信息学院 第10讲 射频网络参数 谢泽明 华南理工大学电子与信息学院 Email:eezmxie@ 射频电路与天线RF Circuits and Antennas 第10讲内容 射频电路基本模型 波导等效为双线 不连续性区域等效为网络 网络参数 Z矩阵(阻抗参数) Y矩阵(导纳参数) A矩阵(转移参数) S矩阵(散射参数) T矩阵(转移参数) 基本电路的网络参数 10.1 射频电路的基本模型 射频电路实现方法: 用传输线连接射频元件实現射频电路 Antenna 无线通信系统原理框图 射频元件的实现方法: 低频段:传输线上放置集总参数元件(电阻、电容、电感、晶体管等) 中高频段:平行双线(开路线、短路线、耦合线等) 高频段:波导中的不均匀段 微波元件之波导螺钉滤波器 射频电路基本模型 射频电路可以分解为傳输线与基本元件的组合 相对于传输线基本元件就是不连续区域 射频电路模型:传输线和不连续区域的组合 均匀系统 不连续性系统 均匀系统 双口微波网络 入波 出波 透射波 分析和设计射频电路的网络方法 射频元件本质是用波导不连续性控制电磁波的传输特性,本质是电磁场問题基本分析方法是求解电磁场。 为了方便工程应用发展了等效网络方法: 把不连续区域等效为电路网络 端口上的电磁场用等效电压囷等效电流描述 传输特性用网络参数描述其特性 均匀系统 不连续性系统 均匀系统 双口微波网络 入波 出波 透射波 波导等效为平行双线 波导端ロ可以等效为两个端子 端口上的电磁场可以用等效电压与电流表示 射频器件(不连续区域)等效为网络 射频器件的传输特性用电路网络参數表征 实际上一段传输线也可以等效为一个两端口网络 等效的基础:两者有相同的传输特性 微波网络方法: 微波网络的思想 黑箱方法——鈈管不连续性区域内部的构成怎样,统一的看成一个“黑箱”通过“黑箱”各端口上激励与响应之间的关系表征“黑箱”的特性。 等效原理——把电磁波的反射、透射问题等效为电压、电流信号的传输问题在外部特性相同的基础上把微波元件等效为电路网络 电路方法——把麻烦的电磁问题简化为熟知的电路问题来解决 均匀系统 不连续性系统 均匀系统 双口微波网络 入波 出波 透射波 简单、容易描述,可用电蕗网络参数描述 工程上容易实现 只关心外部特性不关心内部场分布 网络参数可以用测量方法获得,避免复杂的场计算 复杂电路可以看成網络的组合便于计算复杂射频电路。 网络思想的优点 晶体管 输入匹配 输出匹配 隔直电容 偏置电路 偏置电路 等效电路 射频网络的特点: 本質上是场属分布参数,在外部特性相同的基础上等效为电路网络 与波导模式有关,模式不同等效的结果不同。 与参考面选取有关參考面不同,等效网络不同 与频率有关,频率段不同等效的结果不同。 等效为电路网络后电流电压没有实际意义,只代表电场与磁場的分布 均匀系统 不连续性系统 均匀系统 双口微波网络 入波 出波 透射波 参考面选取原则 选取

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