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雙口網路測試參數一般是多少

發布時間:2022-12-07 11:50:51

❶ 二埠網路的方程和參數

表達4個埠變數之間關系的方程稱為二埠網路方程。同一個二埠網路可以有 6組不同形式的方程。對於一個不含電源並處於正弦穩態的線性時不變網路,這6組方程如表1所示。位於每組方程右端變數前的 4個系數稱為二埠網路的參數,共6組,並按所在之方程而被分別命名為短路導納參數(或Y 參數)、開路阻抗參數(或Z 參數)、第一類混合參數(或H 參數)、第二類混合參數(或G 參數)、傳輸參數(或T參數)和反向傳輸參數(或T'參數)。這6組參數組成的6個參數矩陣,依次稱為短路導納矩陣、開路阻抗矩陣、第一類混合矩陣、第二類混合矩陣、傳輸矩陣和反向傳輸矩陣,並分別記為尯、屇、媨、媠、寭 和T'。另外,6組參數中每個參數自身都有特定的物理含義。例如
由此4式可知:Y11是埠2短路(妭2=0)時埠1的策動點導納;Y12是埠1短路(V1=0)時埠1對埠2的轉移導納;Y21是埠2短路(妭2=0)時埠2對埠1的轉移導納;Y22是埠1短路(妭1=0)時埠2的策動點導納。當確定埠1是入口、埠2是出口後,Y12是反向轉移導納,Y21是正向轉移導納。用類似的方法,可對其他參數作出相應的解釋。 6組參數都可用來表徵二埠網路。 對於一個網路究竟選用哪一組,視具體情況而定。例如晶體三極體的H參數易於測定,所以該管的等效二埠網路多用H參數來表徵。另外,也並非每個二埠網路都具有6類參數,例如理想變壓器便既無Y參數,也無Z參數。
當Y12=Y21(或Z12=Z21,H12=-H21,G12=-G21,AD-BC=1,A┡D┡-B┡C┡=1)時,二埠網路具有互易性質。具有互易性質的二埠網路的每類參數中只有 3個參數是獨立的。
二埠網路的非同類參數可以相互換算。表2所列為常用的Y 參數、Z 參數、H參數、T 參數之間的換算關系。

❷ 雙口網路參數計算

雙溝網路閃爍計算,雙口網路參數計算要求是很難的,請提供相關的參數窗口,長度寬度等等

❸ 網路參數一般是多少

使用國內移動數據(原GPRS)業務需要您使用支持此項功能的手機,開通國內移動數據(原GPRS)功能,並在手機中做好相關的參數設置。我公司規定的國內移動數據(原GPRS)業務常用設置如下:
一、 數據承載方式為GPRS,
接入點或APN名稱為cmwap
二、網關IP地址為10.0.0.172或010.000.000.172
三、鑒定為普通、用戶名和密碼均為空
四、移動夢網主頁地址為wap.monternet.com
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連接類型為永久

❹ 電路實驗:二埠網路參數的測定中雙口網路同時測量和分別測量的測量步驟、優缺點及其適用情況

1、一個雙口網路兩埠的電壓和電流四個變數之間的關系,可以用多種形式的參數方程來表示。本實驗採用輸出埠的電壓U2和電流I2作為字變數,以輸入口的電壓U1和電流I1作為應變數,所得的方程稱為雙口網路的傳輸方程,如圖所示的無源線性雙口網路(有稱為四端網路)的傳輸方程
U1=AU2+BI2

I1=CU2+DI2

式中的A、B、C、D為雙口網路的傳輸參數,其值完全於網路的拓撲結構及各支路元件的參數值,這四個參數表徵了該雙口網路的基本特性,他們的含義是:
A=U10/U20 (令I2=0, 即輸出口開路時)
B=U1S/I2S (令U2=0,即輸出口短路時)
C=I10/U20 (令I2=0,即輸出口開路時)
D=I1S/I2S (令U2=0,即輸出口短路時)
由上可知,只要在網路的輸入口加上電壓,在兩個埠同時測量其電壓和電流,即可求出A、B、C、D四個參數,此即雙口網路的測量法。
2、若要測量一條遠距離輸電線構成的雙口網路,採用同時測量法就很不方便,這時可採用分別測量法,即先在輸入口加電壓,而在輸出口開路和短路,在輸入口測量電壓和電流,由傳輸方程可得。
R10=U10/I10=A/C(令I2=0, 即輸出口開路時)
R1S=U1S/I1S=B/D(令U2=0, 即輸出口短路時)
然後在輸出口加電壓測量,而將輸入口開路和短路,此時可得:
R20=U20/I20=D/C(令I1=0,即輸入口開路時)
R2S=U2S/I2S=B/A(令U1=0,即輸入口短路時)
R10、R1S、R20、R2S分別表示一個埠開路和短路時另一埠的等效輸入電阻,這四個參數中有三個是獨立的(R10/R20=R1S/R2S=A/D)即AD—BC=1,至此,可求出四個傳輸參數:A=,B=R2SA,C=A/R10,D=R20C。
優缺點,不知道……
真的是電路實驗 OTL!!!

❺ 雙口網路的概述

埠數n等於2的多端網路。又稱雙口。兩個埠中接電源的稱為入口,接負載的稱為出口。埠上的電壓V1、V2和電流i1、i2分別稱為埠電壓和埠電流,又統稱為埠變數。二埠網路有無源和有源、線性和非線性、時不變和時變之分,它既可能是一個異常復雜的網路,也可能是相當簡單的網路。變壓器、放大器等的電路模型都可歸結為雙口網路。在電路圖上,二埠網路可統一表達成圖中所示形式。表達4個埠變數之間關系的方程稱為二埠網路方程。同一個二埠網路可以有6組不同形式的方程。其矩陣形式與多端網路的約束關系類似。6組方程右端變數前的4個系數稱為二埠網路的參數,共6組,分別稱為短路導納參數 、開路阻抗參數、第一類混合參數、第二類混合參數、傳輸參數和反向傳輸參數。6組參數都可用來表徵二埠網路。對於一個網路究竟選用哪一組參數,視具體情況而定。
電子電路中會經常遇到二埠網路的相互連接。它們之間的連接有5種方式,分別為串聯、並聯、串-並聯、並-串聯和級聯。這樣連接而成的網路仍為二埠網路。例如,電力系統中用於模擬遠距離輸電線的鏈型電路就是一些二埠網路級聯而成的。

❻ 互易的雙口網路,其短路電導參數有幾個

在電力和通信系統中,經常討論輸入埠電壓電流和輸出埠電壓電流之間的關系,此時採用傳輸參數來表示較為方便。若以埠1作為輸入端,埠2作為輸出端(見圖5-4-1),並用輸出端的電壓和電流來表示輸入端電壓和電流,則可得到以傳輸參數為系數的一組埠特性方程:

(5-4-1)

注意方程式中輸出端電流表示為,主要是考慮負載端參考方向習慣上取為關聯參考方向。式中為雙口網路的傳輸參數,簡稱參數。

計算雙口網路的傳輸參數可以通過把網路輸出端開路和短路後獲得。根據傳輸參數基本方程式5-4-1,若令負載輸出端開路,則有,可得:

(5-4-2)

同理若令負載輸出端短路,則有,可得:

(5-4-3)

可以看出,A是輸出端開路時輸入和輸出端的電壓之比,B是輸出端短路時輸入電壓和輸出電流之比,C是輸出端開路時輸入電流和輸出電壓之比,D是輸出端短路時輸入輸出電流之比。A、D為無量綱系數,B具有電阻的量綱,C具有電導的量綱。

將式5-4-1寫成矩陣形式有:

(5-4-4)

式中: (5-4-5)

為了討論傳輸參數的互易性和對稱性,先來分析傳輸參數和短路參數的關系。若雙口網路的短路參數Y已知,則可直接從短路參數推出傳輸參數。從式5-3-1中解出和,得:

(5-4-6)

比較上二式與(5-4-1)式,可知傳輸參數用短路參數表示為:

(5-4-7)

若雙口網路不包含受控源,此時由互易定理知,即有:

(5-4-8)

上式就是互易雙口網路傳輸參數的特徵式,即傳輸參數T的行列式等於1。

對於對稱雙口網路,有和,比較(5-4-7)式中的A和D參數,易知對稱雙口網路時,除外,還有:

A=D (5-4-9)

❼ 雙口微波網路的散射參量的測量在微波網路參數中有何重要意義

網路分析儀一種能在寬頻帶內進行掃描測量以確定網路參量的綜合性微波測量儀器。全稱是微波網路分析儀。網路分析儀是測量網路參數的一種新型儀器,可直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網路的復數散射參數,並以掃頻方式給出各散射參數的幅度、相位頻率特性。自動網路分析儀能對測量結果逐點進行誤差修正,並換算出其他幾十種網路參數,如輸入反射系數、輸出反射系數、電壓駐波比、阻抗(或導納)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數以及隔離度和定向度等。
矢量網路分析儀,它本身自帶了一個信號發生器,可以對一個頻段進行頻率掃描. 如果是單埠測量的話,將激勵信號加在埠上,通過測量反射回來信號的幅度和

網路分析儀 (5張)
相位,就可以判斷出阻抗或者反射情況. 而對於雙埠測量,則還可以測量傳輸參數. 由於受分布參數等影響明顯,所以網路分析儀使用之前必須進行校準。

在微波電路的設計和計算中,需要對所用元、器件特性的全部網路參數進行全面定值。而微波元、器件中,包括微波晶體管,大多採用S參數(散射參數)來表述它們的特性。一般二埠網路需要有四個散射參數(S11、S22、S12和S21),才能對其全面定值。因此往往採用測量的方法來確定網路的參數。
20世紀60年代中期,出現能在寬頻帶范圍內掃頻測量並能顯示全部網路S參數的模值和幅角的多功能儀器,這就是微波網路分析儀。因此網路分析儀的基本部分實際上就是一台S參數測量儀。方框圖如圖2所示。
圖2 網路分析儀框圖
由於測定了網路的S參數後,網路的其它各種特性參量都可以從S參數中導出,因此,微波網路分析儀具有多種功能。

發展過程編輯
網路分析儀是在四埠微波反射計(見駐波與反射測量)的基礎上發展起來的。在60年代中期實現自動化,利用計算機按一定誤差模型在每一頻率點上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和竄漏等而引起的誤差,從而使測量精確度大為提高,可達到計量室中最精密的測量線技術的測量精確度,而測量速度提高數十倍。

原理編輯
一個任意多埠網路的各埠終端均匹配時,由第n個埠輸入的入射行波 an將散射到其餘一切埠並 發射出去。若第m個埠的出射行波為bm,則n口與m口之間的散射參數Smn=bm/an。一個雙口網路共有四個散射參數 S11、S21、S12和S22。當兩個終端均匹配時,S11和S22就分別是埠1和2的反射系
網路分析儀
數,S21是由1口至2口的傳輸系數,S12則是反方向的傳輸系數。當某一埠m終端失配時,由終端反射回來的行波又重新進入m口。這可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一個行波am入射到m口。這樣,在任意情況下都可以列出各口等效入射、出射行波與散射參數之間關系的聯立方程組。據此可以解出網路的一切特性參數,如終端失配時的輸入端反射系數、電壓駐波比、輸入阻抗以及各種正向反向傳輸系數等。這就是網路分析儀的最基本的工作原理。單埠網路可視為雙口網路的特例,在其中除S11之外,恆有S21=S12=S22。對於多埠網路,除了一個輸入和一個輸出埠之外,可在其餘一切埠都接上匹配負載,從而等效為一個雙埠網路。輪流選擇各對埠作為等效雙口網路的輸入、輸出端,進行一系列測量並列出相應的方程,即可解得n埠網路的全部n2個散射參數,從而求出n埠網路的一切特性參數。 圖左為四埠網路分析儀測量S11時測試單元的原理示意,箭頭表示各行波的路徑。信號源 u輸出信號經開關S1和定向耦合器D2輸入到被測網路的埠1,這就是入射波a1。埠1的反射波(即1口的出射波b1)經定向耦合器 D2和開關傳到接收機的測量通道。信號源u的輸出同時經定向耦合器D1傳到接收機的參考通道,這個信號是正比於a1的。於是雙通道幅度-相位接收機就測出b1/a1,即測出S11,包括其幅值和相位(或實部和虛部)。測量時,網路的埠2接上匹配負載R1,以滿足散射參數所規定的條件。系統中的另一個定向耦合器D3也終接匹配負載R2,以免產生不良影響。其餘三個S 參數的測量原理與此類同。圖右為測量不同Smn參數時各開關應放置的位置。
在實際測量之前,先用三個阻抗已知的標准器(例如一個短路、一個開路和一個匹配負載)供儀器進行一系列測量,稱為校準測量。由實測結果與理想(無儀器誤差時)應有的結果比對,可通過計算求出誤差模型中的各誤差因子並存入計算機中,以便對被測件的測量結果進行誤差修正。在每一頻率點上都按此進行校準和修正。測量步驟和計算都十分復雜,非人工所能勝任。
上述網路分析儀稱為四埠網路分析儀,因為儀器有四個埠,分別接到信號源、被測件、測量通道和測量的參考通道。它的缺點是接收機的結構復雜,誤差模型中並未包括接收機所產生的誤差。

參數編輯
參數(散射參數)用於評估 DUT 反射信號和傳送信號的性能。 參數由兩個復數之比定義,它包含有關信號的幅度和相位的信息。 參數通常表示為:
輸出 輸入
輸出:輸出信號的 DUT 埠號
輸入:輸入信號的 DUT 埠號
例如,參數 S21 是 DUT 上埠 2 的輸出信號與 DUT 上埠 1 的輸入信號之比,輸出信號和輸入信號都用復數表示。
當啟動平衡 - 不平衡轉換功能時,可以選擇混合模 S 參數。

新發展編輯
1973年又研製出六埠網路分析儀。它利用一個由定向耦合器和混合接頭(魔 T)組成的六埠網路作為測量單元,除二個埠分別接信號源和被測件之外,其餘四個埠均接到幅值檢波器或功率計。通過檢出的四個幅值的適當組合,可以求出被測網路散射參數的模和相位。它不必使用復雜的雙通道接收機來取得相位信息,從而使測量系統的硬體大為簡化。此外,它有超過必需數目的冗餘測量埠,可以利用冗餘數據之間互相核對來提高測量結果的可信性。但它的計算工作比四埠網路分析儀要復雜得多。採用雙六埠網路分析儀來測量雙埠網路,即用一個六埠網路儀接在被測網路的埠1,另一個接在埠2,可在測量過程中避免開關轉換或人工倒轉被測網路的輸入端和輸出端,進一步提高了測量的精確度。

❽ 雙口網路參數測量實驗

容性電路是電流相位超前,電壓相位滯後;感性電路是電壓相位超前,電流相位滯後;但是一個電路為容性還是感性不一定是絕對不變的,在有些情況下(電路中既有電容也有電感時)還和激勵信號的頻率相關,因為元件的容抗和感抗都和頻率相關;通過試驗來確定電路為容性或感性是可以的。

❾ 說明雙口網路的傳輸參數,它們有何物理意義

1、工作傳輸常數:雙口網路負載上電壓電流的乘積U2I2與信號源最大可能供給的電壓電流乘積U0I0相比的自然對數值。
2、介入衰減:雙口網路介入前,信號源與負載直接相聯時負載所獲得的功率|U0'I0'|,與實際工作情況下負載所獲得的功率|U2I2|之比的常用對數。

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