Википедия

Матрица сопротивлений

Матрица сопротивлений — матрица, применяемая для описания устройств СВЧ, связывающая линейной зависимостью комплексные амплитуды напряжений и силы тока в клеммных плоскостях эквивалентного многополюсника:

Устройство СВЧ как многополюсник

Описание устройства СВЧ может производиться без учёта его внутренней структуры и геометрии. Для инженерного расчёта любое линейное пассивное устройство может быть представлено в виде «чёрного ящика» — многополюсника, каждая пара клемм которого представляет определённый тип волн во всех линиях передачи, подключённых к этому устройству. На каждом входе эквивалентного многополюсника можно определить комплексные амплитуды напряжения и силы тока. Чаще всего ток и напряжение определяют через поперечные составляющие электрического и магнитного поля волны, распространяющейся в линии:

image
image

Здесь image и image — собственные функции поперечных составляющих основных волн в n-входной линии. Напряжения image и токи image входят в нормированной форме:

image [Вт½]
image [Вт½]

image — характеристическое сопротивление основной волны в линии. Напряжение и ток в линии могут быть выражены через падающую и отражённую волны:

image
image

Падающая и отражённая волны также входят в нормированной форме и измеряются в Вт½.

image
image

Матричное уравнение

Представив множества токов и напряжений на всех входах многополюсника в виде векторов, можно записать матричное уравнение связи напряжений и токов:

image
image

В алгебраической форме запись приобретёт вид

image

Физический смысл

Чтобы выяснить физический смысл элементов матрицы сопротивлений, необходимо организовать специальный тестовый режим измерения токов и напряжений многополюсника, называемый режимом холостого хода (Х.Х.).

Смысл диагональных элементов (znn) матрицы сопротивлений станет ясен, если создать электрический ток in ≠ 0 (подключить источник тока к n-му входу многополюсника) и создать режим Х.Х. на всех прочих входах (то есть разомкнуть все прочие k = 1...N, kn входы многополюсника). В этом случае сила тока ik на k-х (разомкнутых) входах будет равна нулю, а напряжение и сила тока для n-го входа будут связаны законом Ома: un = znnin. Из выражения видно, что каждый n-й диагональный элемент матрицы рассеяния имеет тот же смысл, что и электрическое сопротивление n-го входа при условии одновременного Х.Х. на всех прочих входах.

В рассмотренном тестовом режиме напряжения на всех (n-м и k-х) входах не будут равны нулю, они будут пропорциональны силе тока in, создаваемого подключённым к n-му входу источником: uk = zknin, k = 1, ... , n, ... , N. Из этого выражения видно, что все элементы матрицы рассеяния служат коэффициентами пропорциональности между силой тока in в n-м входе и напряжением uk на k-м входе и имеют размерность электрического сопротивления (Ом). Диагональные элементы называют собственными сопротивлениями входов, внедиагональные — вносимыми сопротивлениями (вносимыми в k-й вход из n-го входа, первый индекс — "куда", второй — "откуда"). Эти названия подчёркивают тот факт, что в общем случае, при протекании тока по всем N входам многополюсника, напряжение un на каждом n-м входе зависит не только от силы тока in в этом входе (un пропорционально in, коэффициент пропорциональности — собственное сопротивление znn), но и от силы тока ik во всех прочих входах (un пропорционально также и ik, коэффициент пропорциональности — вносимое сопротивление znk). То есть напряжение на каждом входе не только зависит от "собственного" источника тока, но и "вносится" (наводится, получает добавку, зависит, изменяется) за счет протекания тока во всех прочих входах в силу наличия электрических межсоединений во внутренней электрической схеме многополюсника.

Таким образом, в целом матрица сопротивлений и матричное уравнение, связывающее напряжения и токи на входах многополюсника, являются обобщением закона Ома для участка цепи (то есть для двухполюсника) на случай многополюсника.

См. также

Литература

  • Сазонов Д. М. Антенны и устройства СВЧ. Учеб. для радиотехнически специальностей вузов. — М.: Высш. шк, 1988. — P. 432. — ISBN 5-06-001149-6.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Матрица сопротивлений, Что такое Матрица сопротивлений? Что означает Матрица сопротивлений?

Matrica soprotivlenij matrica primenyaemaya dlya opisaniya ustrojstv SVCh svyazyvayushaya linejnoj zavisimostyu kompleksnye amplitudy napryazhenij i sily toka v klemmnyh ploskostyah ekvivalentnogo mnogopolyusnika Z z11 z12 z1Nz21 z22 z2N zN1 zN2 zNN displaystyle Z begin pmatrix z 11 amp z 12 amp cdots amp z 1N z 21 amp z 22 amp cdots amp z 2N vdots amp vdots amp ddots amp vdots z N1 amp z N2 amp cdots amp z NN end pmatrix Ustrojstvo SVCh kak mnogopolyusnikOpisanie ustrojstva SVCh mozhet proizvoditsya bez uchyota ego vnutrennej struktury i geometrii Dlya inzhenernogo raschyota lyuboe linejnoe passivnoe ustrojstvo mozhet byt predstavleno v vide chyornogo yashika mnogopolyusnika kazhdaya para klemm kotorogo predstavlyaet opredelyonnyj tip voln vo vseh liniyah peredachi podklyuchyonnyh k etomu ustrojstvu Na kazhdom vhode ekvivalentnogo mnogopolyusnika mozhno opredelit kompleksnye amplitudy napryazheniya i sily toka Chashe vsego tok i napryazhenie opredelyayut cherez poperechnye sostavlyayushie elektricheskogo i magnitnogo polya volny rasprostranyayushejsya v linii En unen displaystyle E n u n e n Hn inhn displaystyle H n i n h n Zdes en displaystyle e n i hn displaystyle h n sobstvennye funkcii poperechnyh sostavlyayushih osnovnyh voln v n vhodnoj linii Napryazheniya un displaystyle u n i toki in displaystyle i n vhodyat v normirovannoj forme un Un Wn displaystyle u n U n sqrt W n Vt in InWn displaystyle i n I n sqrt W n Vt Wn displaystyle W n harakteristicheskoe soprotivlenie osnovnoj volny v linii Napryazhenie i tok v linii mogut byt vyrazheny cherez padayushuyu i otrazhyonnuyu volny un an bn displaystyle u n a n b n in an bn displaystyle i n a n b n Padayushaya i otrazhyonnaya volny takzhe vhodyat v normirovannoj forme i izmeryayutsya v Vt an Pnineifnin displaystyle a n sqrt P n in e i varphi n in bn Pnouteifnout displaystyle b n sqrt P n out e i varphi n out Matrichnoe uravneniePredstaviv mnozhestva tokov i napryazhenij na vseh vhodah mnogopolyusnika v vide vektorov mozhno zapisat matrichnoe uravnenie svyazi napryazhenij i tokov u u1u2 un i i1i2 in displaystyle u begin pmatrix u 1 u 2 vdots u n end pmatrix i begin pmatrix i 1 i 2 vdots i n end pmatrix u Zi displaystyle u Zi V algebraicheskoj forme zapis priobretyot vid u1 z11i1 z12i2 z1NiNu2 z21i1 z22i2 z2NiN uN zN1i1 zN2i2 zNNiN displaystyle begin cases u 1 z 11 i 1 z 12 i 2 ldots z 1N i N u 2 z 21 i 1 z 22 i 2 ldots z 2N i N cdots cdots cdots cdots cdots cdots cdots cdots cdots cdots cdots u N z N1 i 1 z N2 i 2 ldots z NN i N end cases Fizicheskij smyslChtoby vyyasnit fizicheskij smysl elementov matricy soprotivlenij neobhodimo organizovat specialnyj testovyj rezhim izmereniya tokov i napryazhenij mnogopolyusnika nazyvaemyj rezhimom holostogo hoda H H Smysl diagonalnyh elementov znn matricy soprotivlenij stanet yasen esli sozdat elektricheskij tok in 0 podklyuchit istochnik toka k n mu vhodu mnogopolyusnika i sozdat rezhim H H na vseh prochih vhodah to est razomknut vse prochie k 1 N k n vhody mnogopolyusnika V etom sluchae sila toka ik na k h razomknutyh vhodah budet ravna nulyu a napryazhenie i sila toka dlya n go vhoda budut svyazany zakonom Oma un znnin Iz vyrazheniya vidno chto kazhdyj n j diagonalnyj element matricy rasseyaniya imeet tot zhe smysl chto i elektricheskoe soprotivlenie n go vhoda pri uslovii odnovremennogo H H na vseh prochih vhodah V rassmotrennom testovom rezhime napryazheniya na vseh n m i k h vhodah ne budut ravny nulyu oni budut proporcionalny sile toka in sozdavaemogo podklyuchyonnym k n mu vhodu istochnikom uk zknin k 1 n N Iz etogo vyrazheniya vidno chto vse elementy matricy rasseyaniya sluzhat koefficientami proporcionalnosti mezhdu siloj toka in v n m vhode i napryazheniem uk na k m vhode i imeyut razmernost elektricheskogo soprotivleniya Om Diagonalnye elementy nazyvayut sobstvennymi soprotivleniyami vhodov vnediagonalnye vnosimymi soprotivleniyami vnosimymi v k j vhod iz n go vhoda pervyj indeks kuda vtoroj otkuda Eti nazvaniya podchyorkivayut tot fakt chto v obshem sluchae pri protekanii toka po vsem N vhodam mnogopolyusnika napryazhenie un na kazhdom n m vhode zavisit ne tolko ot sily toka in v etom vhode un proporcionalno in koefficient proporcionalnosti sobstvennoe soprotivlenie znn no i ot sily toka ik vo vseh prochih vhodah un proporcionalno takzhe i ik koefficient proporcionalnosti vnosimoe soprotivlenie znk To est napryazhenie na kazhdom vhode ne tolko zavisit ot sobstvennogo istochnika toka no i vnositsya navoditsya poluchaet dobavku zavisit izmenyaetsya za schet protekaniya toka vo vseh prochih vhodah v silu nalichiya elektricheskih mezhsoedinenij vo vnutrennej elektricheskoj sheme mnogopolyusnika Takim obrazom v celom matrica soprotivlenij i matrichnoe uravnenie svyazyvayushee napryazheniya i toki na vhodah mnogopolyusnika yavlyayutsya obobsheniem zakona Oma dlya uchastka cepi to est dlya dvuhpolyusnika na sluchaj mnogopolyusnika Sm takzheMatrica rasseyaniyaLiteraturaSazonov D M Antenny i ustrojstva SVCh Ucheb dlya radiotehnicheski specialnostej vuzov M Vyssh shk 1988 P 432 ISBN 5 06 001149 6

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто