Главная страница

Цепи и сигналы. Эквивалентное преобразование источников конечной мощности


Скачать 1.82 Mb.
НазваниеЭквивалентное преобразование источников конечной мощности
АнкорЦепи и сигналы
Дата08.11.2021
Размер1.82 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЦепи и сигналы.docx
ТипДокументы
#265839
страница18 из 37
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37

Системы уравнений четырехполюсника


Рассмотрим пассивный четырехполюсник, обозначив пары его зажимов 1-1’ и 2-2’ (рис.9.2).

Напряжение на зажимах 1-1’ обозначим U1, а на зажимах 2-2’ – U2. Токи, относящиеся к зажимам 1-1’ обозначим I1, а к зажимам 2-2’ – I2.

 




 




Пусть направления токов соответствуют I1 и I2; такое направление токов называют прямой передачей. Если направления токов противоположны I1’ и I2’, то это обратная передача.

Соотношения между токами и напряжениями на входе и выходе четырехполюсника в зависимости от направлений токов описываются шестью формами уравнений.

Форма   используется при прямой передаче (прямом включении четырехполюсника) и выражает зависимость напряжения и тока на входе четырехполюсника от напряжения и тока на выходе (рис. 9.3).

 




 




 .

Форма   позволяет выразить напряжение и ток на выходе четырехполюсника через напряжение и ток на входе и используется при обратной передаче (рис. 9.4)

 




 




 .

Часто при использовании этих двух форм вместо коэффициентов А11А12А21А22   и В11В12В21В22 используют коэффициенты ABCD. В этом случае уравнения в   и   формах примут следующий вид:

 и   .

Параметры A,B,C,D называются коэффициентами или постоянными четырехполюсника. Они зависят от конфигурации схемы четырехполюсника, величин входящих в него сопротивлений и от частоты. Коэффициент В имеет размерность сопротивления, коэффициент С – проводимости, коэффициенты A и D безразмерны.

Если четырехполюсник обратимый, то для него определитель системы уравнений равен 1, то есть

 .

Для симметричного четырехполюсника A = D.

Мы рассмотрели два варианта направления токов. В радиотехнике и электронике часто используется третий вариант передачи, при котором входной и выходной токи направлены в сторону четырехполюсника (рис. 9.5).

 




 




Для такого направления токов используют четыре различных формы уравнений.

 форма позволяет выразить токи на входе и выходе четырехполюсника через напряжения на входе и выходе:

 .

Все коэффициенты у имеют размерность проводимостей.

 форма позволяет выразить напряжения на входе и выходе четырехполюсника через входной и выходной токи:

 .

Все коэффициенты имеют размерность сопротивлений.

 форма устанавливает зависимость напряжения на входе и тока на выходе от входного тока и выходного напряжения:

 .

Здесь h11 имеет размерность сопротивления; h22 – размерность проводимостиh12 и h21 – безразмерные величины.

 форма устанавливает связь между током на входе и напряжением на выходе с напряжением на входе и током на выходе:

 .

Коэффициент g11 имеет размерность проводимости; g22 – сопротивления; коэффициенты g12 и g21 безразмерны.

Коэффициенты всех форм уравнений взаимосвязаны, и путем несложных преобразований можно перейти от коэффициентов одной формы к коэффициенам другой. Формулы перехода от одних коэффициентов к другим приводятся в справочной литературе.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37


написать администратору сайта