诺顿(Norton)电容变换器
发布时间:2008/11/10 0:00:00 访问次数:510
考虑图1(a)所示电路,阻抗z连接在z1和z2之间。如果希望阻抗z,增大n2倍而不影响总传递函数(可能的固定系数除外),可以使用如图1(b)所示的变压器。
行列式运算提供了变换的方法。二端口网络的节点导纳行列式为:
式中,y11和y22分别为输人和输出导纳,y12,和y21是转移导纳,一般情况下,二者相等。
图 诺顿电容变换器
考虑图(a)的二端口网络,节点导纳行列式是:
若元件z是电容c,使用诺顿变换可以得到图(d)所示的等效电路。在不用变压器的情况下,这种技术可以把一边的电容电抗改变n2倍,因此它是很重要的。但输出端口引入了一个并联的负电容。这样就要求网络外部必须有一个正电容吸收掉这个负值电容。
如果使用的n2<1,则输出节点的阻抗会降低。在输入端口的并联电容将为负值,必须被输入端口并联的外部正值电容吸收。
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考虑图1(a)所示电路,阻抗z连接在z1和z2之间。如果希望阻抗z,增大n2倍而不影响总传递函数(可能的固定系数除外),可以使用如图1(b)所示的变压器。
行列式运算提供了变换的方法。二端口网络的节点导纳行列式为:
式中,y11和y22分别为输人和输出导纳,y12,和y21是转移导纳,一般情况下,二者相等。
图 诺顿电容变换器
考虑图(a)的二端口网络,节点导纳行列式是:
若元件z是电容c,使用诺顿变换可以得到图(d)所示的等效电路。在不用变压器的情况下,这种技术可以把一边的电容电抗改变n2倍,因此它是很重要的。但输出端口引入了一个并联的负电容。这样就要求网络外部必须有一个正电容吸收掉这个负值电容。
如果使用的n2<1,则输出节点的阻抗会降低。在输入端口的并联电容将为负值,必须被输入端口并联的外部正值电容吸收。
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