PEE Moduł 10: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Ksiwek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
m Zastępowanie tekstu – „\</math>” na „\ </math>”
 
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd1.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd1.png|500px]]
|valign="top"|'''Wykład10. Czwórniki'''
|valign="top"|
|}
|}


Linia 7: Linia 7:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd2.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd2.png|500px]]
|valign="top"|'''Definicja czwórnika'''
|valign="top"|'''Definicja czwórnika'''


Czwórnik jest elementem czterozaciskowym, mającym dwie pary uporządkowanych zacisków, z których jedna para jest wejściem a druga para wyjściem Oznaczenie czwórnika z zaznaczonymi zwrotami prądów i napięć końcówkowych jest przedstawione na rysunku na slajdzie 2. W odniesieniu do wejścia i wyjścia czwórnika musi być spełniony warunek równości prądów:
Czwórnik jest elementem czterozaciskowym, mającym dwie pary uporządkowanych zacisków, z których jedna para jest wejściem a druga para wyjściem Oznaczenie czwórnika z zaznaczonymi zwrotami prądów i napięć końcówkowych jest przedstawione na rysunku na slajdzie obok. W odniesieniu do wejścia i wyjścia czwórnika musi być spełniony warunek równości prądów:


: <math>I_1=I_1^'</math><span id="wzor_10_1"></span>
: <math>I_1=I_1^'</math><span id="wzor_10_1"></span>
Linia 17: Linia 17:
jak to zaznaczono na rysunku. Sygnały prądu i napięcia po stronie wejściowej oznaczać będziemy ze wskaźnikiem 1, a po stronie wyjściowej – ze wskaźnikiem 2. Przyjmiemy umownie, że oba prądy: na wejściu i wyjściu są zwrócone do prostokąta oznaczającego czwórnik.
jak to zaznaczono na rysunku. Sygnały prądu i napięcia po stronie wejściowej oznaczać będziemy ze wskaźnikiem 1, a po stronie wyjściowej – ze wskaźnikiem 2. Przyjmiemy umownie, że oba prądy: na wejściu i wyjściu są zwrócone do prostokąta oznaczającego czwórnik.


W zależności od elementów tworzących obwód, czwórnik może być liniowy (gdy wszystkie elementy obwodu są liniowe) lub nieliniowy. W dalszych rozważaniach ograniczymy się wyłącznie do czwórników liniowych. Czwórnik nazywać będziemy pasywnym, jeśli nie wytwarza energii a jedynie pobiera ją ze źródła zasilającego i przetwarza w określony sposób. Czwórnik złożony z samych elementów pasywnych R, L, C i M jest zawsze czwórnikiem pasywnym. Czwórnik pasywny jest zdolny do gromadzenia i rozpraszania energii pobranej ze źródła, może ją również oddawać na zewnątrz, jednak w dowolnej chwili czasowej <math>t\,</math> energia ta nie może przewyższać energii pobranej. Czwórnik, który nie spełnia powyższych warunków jest czwórnikiem aktywnym (generatorem energii).
W zależności od elementów tworzących obwód, czwórnik może być liniowy (gdy wszystkie elementy obwodu są liniowe) lub nieliniowy. W dalszych rozważaniach ograniczymy się wyłącznie do czwórników liniowych. Czwórnik nazywać będziemy pasywnym, jeśli nie wytwarza energii a jedynie pobiera ją ze źródła zasilającego i przetwarza w określony sposób. Czwórnik złożony z samych elementów pasywnych <math>R</math>, <math>L</math>, <math>C</math> i <math>M</math> jest zawsze czwórnikiem pasywnym. Czwórnik pasywny jest zdolny do gromadzenia i rozpraszania energii pobranej ze źródła, może ją również oddawać na zewnątrz, jednak w dowolnej chwili czasowej <math>t\ </math>, energia ta nie może przewyższać energii pobranej. Czwórnik, który nie spełnia powyższych warunków jest czwórnikiem aktywnym (generatorem energii).


|}
|}
Linia 24: Linia 24:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd3.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd3.png|500px]]
|valign="top"|'''Równania czwórnika'''
|valign="top"|'''Równania czwórnika'''


Linia 40: Linia 40:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd4.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd4.png|500px]]
|valign="top"|'''Równanie admitancyjne'''
|valign="top"|'''Równanie admitancyjne'''


Linia 59: Linia 59:
U_2
U_2
\end{bmatrix}
\end{bmatrix}
=Y
=\mathbf{Y}
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
U_1 \\
U_1 \\
Linia 66: Linia 66:
</math>
</math>


Macierz <math>Y\,</math> jest nazywana macierzą admitancyjną a parametry tej macierzy mają interpretację admitancji operatorowych.  
Macierz <math>\mathbf{Y}\ </math>, jest nazywana macierzą admitancyjną a parametry tej macierzy mają interpretację admitancji operatorowych.  




Linia 87: Linia 87:
I_2
I_2
\end{bmatrix}
\end{bmatrix}
=Z
=\mathbf{Z}
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
I_1 \\
I_1 \\
Linia 94: Linia 94:
</math>
</math>


Macierz <math>Z\,</math> jest nazywana macierzą impedancyjną a parametry tej macierzy mają interpretację impedancji operatorowych. Łatwo jest udowodnić, że macierze impedancyjna i admitancyjna są powiązane relacją
Macierz <math>\mathbf{Z}\ </math>, jest nazywana macierzą impedancyjną a parametry tej macierzy mają interpretację impedancji operatorowych. Łatwo jest udowodnić, że macierze impedancyjna i admitancyjna są powiązane relacją


: <math>Y=Z^{-1}</math>
: <math>\mathbf{Y}=\mathbf{Z}^{-1}</math>




Linia 117: Linia 117:
-I_2
-I_2
\end{bmatrix}
\end{bmatrix}
=A
=\mathbf{A}
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
U_2 \\
U_2 \\
Linia 130: Linia 130:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd5.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd5.png|500px]]
|valign="top"|'''Równania hybrydowe'''
|valign="top"|'''Równania hybrydowe'''


Linia 149: Linia 149:
U_2
U_2
\end{bmatrix}
\end{bmatrix}
=H
=\mathbf{H}
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
I_1 \\
I_1 \\
Linia 156: Linia 156:
</math>
</math>


w której <math>H\,</math> jest '''macierzą hybrydową'''. Jak widać z opisu hybrydowego parametr <math>H_11</math> ma interpretację impedancji a <math>H_22</math> admitancji. Parametry <math>H_12</math> i <math>H_21</math> są bezwymiarowe i wyrażają stosunek odpowiednio dwu napięć i dwu prądów w obwodzie.  
w której <math>\mathbf{H}\ </math>, jest '''macierzą hybrydową'''. Jak widać z opisu hybrydowego parametr <math>H_{11}</math> ma interpretację impedancji a <math>H_{22}</math> admitancji. Parametry <math>H_{12}</math> i <math>H_{21}</math> są bezwymiarowe i wyrażają stosunek odpowiednio dwu napięć i dwu prądów w obwodzie.  




Zamieniając zmienne wejściowe i wyjściowe otrzymuje się opis hybrydowy odwrotny czwórnika w postaci
Zamieniając zmienne wejściowe i wyjściowe otrzymuje się '''opis hybrydowy odwrotny''' czwórnika w postaci


: <math>
: <math>
Linia 175: Linia 175:
I_2
I_2
\end{bmatrix}
\end{bmatrix}
=G
=\mathbf{G}
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
U_1 \\
U_1 \\
Linia 182: Linia 182:
</math>
</math>


Stanowi on odwrotność opisu hybrydowego macierzą <math>H\,</math>. Obie macierze powiązane są następująca relacją
Stanowi on odwrotność opisu hybrydowego macierzą <math>\mathbf{H}\ </math>,. Obie macierze powiązane są następująca relacją


: <math>G=H^{-1}</math>
: <math>\mathbf{G}=\mathbf{H}^{-1}</math>


 
Duża liczba stosowanych opisów macierzowych czwórnika wynika również z faktu, że dla niektórych czwórników pewne opisy mogą nie istnieć. Najbardziej uniwersalne pod tym względem są opisy hybrydowe wykorzystujące macierz <math>\mathbf{H}\ </math>, lub <math>\mathbf{G}\ </math>,, które można otrzymać dla większości obwodów elektrycznych.  
 
Każdy z przedstawionych typów macierzy jednoznacznie opisuje czwórnik. Wybór któregoś z nich jest uwarunkowany strukturą obwodu, sposobem połączenia czwórników, łatwością wyznaczenia parametrów, itp. Przejście z jednego opisu do drugiego polega na przegrupowaniu zmiennych i wyznaczeniu odpowiednich relacji między tymi zmiennymi.
 
Duża liczba stosowanych opisów macierzowych czwórnika wynika również z faktu, że dla niektórych czwórników pewne opisy mogą nie istnieć. Najbardziej uniwersalne pod tym względem są opisy hybrydowe wykorzystujące macierz <math>H\,</math> lub <math>G\,</math>, które można otrzymać dla większości obwodów elektrycznych.  


|}
|}
Linia 197: Linia 193:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd6.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd6.png|500px]]
|valign="top"|''Przykład''
|valign="top"|Jako przykład wyznaczymy opis czwórnika przedstawionego na rysunku na slajdzie 6. Czwórnik ten nosi nazwę czwórnika typu <math>T\ </math>, i jest jedną z najpopularniejszych struktur czwórnikowych.
 
Wyznaczyć opis czwórnika przedstawionego na rysunku na slajdzie 6. Czwórnik ten nosi nazwę czwórnika typu <math>T\,</math> i jest jedną z najpopularniejszych struktur czwórnikowych.




Linia 232: Linia 226:
</math>
</math>


Macierz łańcuchowa <math>A\,</math> dana jest więc wzorem
Macierz łańcuchowa <math>\mathbf{A}\ </math>, dana jest więc wzorem


: <math>
: <math>
A=
\mathbf{A}=
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
1+Z_1Y & Z_1+Z_2+Z_1Z_2Y \\
1+Z_1Y & Z_1+Z_2+Z_1Z_2Y \\
Linia 263: Linia 257:


: <math>
: <math>
Z=
\mathbf{Z}=
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
Z+Z_1 & Z \\
Z+Z_1 & Z \\
Linia 277: Linia 271:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd7.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd7.png|500px]]
|valign="top"|'''Związek transmitancji operatorowych z opisem czwórnikowym'''
|valign="top"|Pokażemy związek opisu transmitancyjnego z parametrami macierzowymi czwórnika.
 
Opis macierzowy czwórników jest najbardziej uniwersalnym opisem układu czterokońcówkowego, obejmującym wszystkie cztery wielkości zewnętrzne: prądy i napięcia obu bram. Jest zatem idealny do wyznaczenia dowolnej transmitancji układu, gdyż z jednego równania czwórnikowego wynikają wszystkie możliwe związki między wielkościami bramowymi. W lekcji tej pokażemy związek opisu transmitancyjnego z parametrami macierzowymi czwórnika.




Linia 310: Linia 302:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd8.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd8.png|500px]]
|valign="top"|'''Impedancja wejściowa'''
|valign="top"|'''Impedancja wejściowa'''


Linia 337: Linia 329:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd9.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd9.png|500px]]
|valign="top"|''Przykład''
|valign="top"|Wyznaczyć wyrażenie na transmitancję napięciową i impedancję wejściową czwórnika z poprzedniego przykładu.
 
Wyznaczyć wyrażenie na transmitancję napięciową i impedancję wejściową czwórnika z poprzedniego przykładu.


''Rozwiązanie''
''Rozwiązanie''
Linia 346: Linia 336:
Macierz łańcuchowa czwórnika ma postać
Macierz łańcuchowa czwórnika ma postać


: <math>A=
: <math>\mathbf{A}=
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
1+Z_1Y & Z_1+Z_2+Z_1Z_2Y \\
1+Z_1Y & Z_1+Z_2+Z_1Z_2Y \\
Linia 357: Linia 347:
: <math>T_u(s)={U_2(s) \over U_1(s)}={1 \over A_{11}}={1 \over 1+Z_1Y}={Z \over Z+Z_1}</math>
: <math>T_u(s)={U_2(s) \over U_1(s)}={1 \over A_{11}}={1 \over 1+Z_1Y}={Z \over Z+Z_1}</math>


Wobec braku obciążenia czwórnika przez impedancję <math>Z_2</math> nie przepływa prąd, stąd całe napięcie wyjściowe pochodzi z impedancji poprzecznej <math>Z\,</math> (dzielnik impedancyjny).
Wobec braku obciążenia czwórnika przez impedancję <math>Z_2</math> nie przepływa prąd, stąd całe napięcie wyjściowe pochodzi z impedancji poprzecznej <math>Z\ </math>, (dzielnik impedancyjny).


Impedancja wejściowa czwórnika przy obciążeniu bramy wyjściowej impedancją <math>Z_0</math> na podstawie [[PEE_Moduł_10#wzor_10_16|wzoru]] jest równa
Impedancja wejściowa czwórnika przy obciążeniu bramy wyjściowej impedancją <math>Z_0</math> na podstawie wzoru jest równa


: <math>Z_{we}(s)={U_1(s) \over I_1(s)}={A_{11}+A_{12}Y_0 \over A_{21}+A_{22}Y_0}=</math>
: <math>Z_{we}(s)={U_1(s) \over I_1(s)}={A_{11}+A_{12}Y_0 \over A_{21}+A_{22}Y_0}={(1+Z_1Y)+(Z_1+Z_2+Z_1Z_2Y)Y_0 \over Y+(1+Z_2Y)Y_0}</math>
: <math>={(1+Z_1Y)+(Z_1+Z_2+Z_1Z_2Y)Y_0 \over Y+(1+Z_2Y)Y_0}</math>


Jest ona funkcją wszystkich parametrów układu oraz impedancji obciążenia.
Jest ona funkcją wszystkich parametrów układu oraz impedancji obciążenia.
|}
|}


Linia 371: Linia 359:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd10.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd10.png|500px]]
|valign="top"|'''Połączenia czwórników'''
|valign="top"|'''Połączenie łańcuchowe''', zwane również kaskadowym czwórników to takie połączenie , w którym zaciski wejściowe jednego czwórnika są przyłączone do zacisków wyjściowych poprzedniego. Przykład połączenia łańcuchowego dwu czwórników przedstawiony jest na rysunku obok.
 
 
Mnogość opisów czwórnikowych wynika z różnorodności połączeń, jakie są możliwe przy założeniu dostępności obu bram: wejściowej i wyjściowej. Rozważymy tu podstawowe połączenie czwórników między sobą: połączenie łańcuchowe, szeregowe, równoległe oraz szeregowo-równoległe i równolegle-szeregowe.
 
 
'''Połączenie łańcuchowe'''
 
Połączenie łańcuchowe, zwane również kaskadowym czwórników to takie połączenie , w którym zaciski wejściowe jednego czwórnika są przyłączone do zacisków wyjściowych poprzedniego. Przykład połączenia łańcuchowego dwu czwórników przedstawiony jest na rysunku obok (slajd 10).


Łatwo jest pokazać, że macierz łańcuchowa <math>A\,</math> czwórników połączonych kaskadowo jest równa iloczynowi macierzy łańcuchowych poszczególnych czwórników tworzących to połączenie
Łatwo jest pokazać, że macierz łańcuchowa <math>\mathbf{A}\ </math>, czwórników połączonych kaskadowo jest równa iloczynowi macierzy łańcuchowych poszczególnych czwórników tworzących to połączenie


: <math>A=A_1A_2</math>
: <math>\mathbf{A}=\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2</math>


Przy większej liczbie czwórników połączonych kaskadowo macierz łańcuchowa wypadkowa jest równa iloczynowi macierzy łańcuchowych wszystkich czwórników branych w kolejności ich występowania w łańcuchu.  
Przy większej liczbie czwórników połączonych kaskadowo macierz łańcuchowa wypadkowa jest równa iloczynowi macierzy łańcuchowych wszystkich czwórników branych w kolejności ich występowania w łańcuchu.  


: <math>A=A_1A_2 ... A_n</math>
: <math>\mathbf{A}=\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_n</math>


Należy zwrócić uwagę, że przy mnożeniu macierzy istotna jest kolejność tych macierzy, gdyż w ogólności <math>A_1A_2\neq A_2A_1</math>
Należy zwrócić uwagę, że przy mnożeniu macierzy istotna jest kolejność tych macierzy, gdyż w ogólności <math>\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2\neq \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_1</math>
|}


<hr width="100%">


'''Połączenie szeregowe czwórników'''
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
 
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd10a.png|500px]]
Dwa czwórniki są połączone szeregowo, jeśli spełnione są warunki:
|valign="top"|Dwa czwórniki są '''połączone szeregowo''', jeśli spełnione są warunki:


*prąd wejściowy jednego czwórnika jest równy prądowi wejściowemu drugiego a prąd wyjściowy jednego czwórnika jest równy prądowi wyjściowemu drugiego
*prąd wejściowy jednego czwórnika jest równy prądowi wejściowemu drugiego a prąd wyjściowy jednego czwórnika jest równy prądowi wyjściowemu drugiego
*napięcie wejściowe (wyjściowe) połączenia jest równe sumie napięć wejściowych (wyjściowych) każdego czwórnika.
*napięcie wejściowe (wyjściowe) połączenia jest równe sumie napięć wejściowych (wyjściowych) każdego czwórnika.


Na rysunku obok (slajd 10) przedstawiono układ dwu czwórników połączonych szeregowo, spełniający powyższe warunki.
Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych szeregowo, spełniający powyższe warunki.


Łatwo jest pokazać, że w połączeniu szeregowym czwórników macierz impedancyjna <math>Z\,</math> połączenia jest równa sumie macierzy impedancyjnych każdego czwórnika. Oznacza to, że
Łatwo jest pokazać, że w połączeniu szeregowym czwórników macierz impedancyjna <math>\mathbf{Z}\ </math>, połączenia jest równa sumie macierzy impedancyjnych każdego czwórnika. Oznacza to, że


: <math>Z=Z_1+Z_2</math>  
: <math>\mathbf{Z}=\mathbf{Z}_1+\mathbf{Z}_2</math>  


Przy większej liczbie czwórników połączonych szeregowo macierz impedancyjna wypadkowa jest równa sumie macierzy impedancyjnych wszystkich czwórników występujących w połączeniu.
Przy większej liczbie czwórników połączonych szeregowo macierz impedancyjna wypadkowa jest równa sumie macierzy impedancyjnych wszystkich czwórników występujących w połączeniu.


: <math>Z=\sum_{i=1}^n Z_i</math>
: <math>\mathbf{Z}=\sum_{i=1}^n \mathbf{Z}_i</math>


Kolejność sumowania macierzy impedancyjnych nie odgrywa żadnej roli.
Kolejność sumowania macierzy impedancyjnych nie odgrywa żadnej roli.
|}
|}


Linia 417: Linia 398:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd11.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd11.png|500px]]
|valign="top"|'''Połączenie równoległe czwórników'''
|valign="top"|Dwa czwórniki są '''połączone równolegle''', jeśli spełnione są warunki:
 
Dwa czwórniki są połączone równolegle, jeśli spełnione są warunki:


*napięcie wejściowe każdego czwórnika jest takie samo, podobnie napięcie wyjściowe  
*napięcie wejściowe każdego czwórnika jest takie samo, podobnie napięcie wyjściowe  
*prąd wejściowy (wyjściowy) połączenia jest równy sumie prądów wejściowych (wyjściowych) każdego czwórnika.
*prąd wejściowy (wyjściowy) połączenia jest równy sumie prądów wejściowych (wyjściowych) każdego czwórnika.


Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunków regularności połączenia zdefiniowanych odpowiednią równością prądów ([[PEE_Moduł_10#wzor_10_1|wzory]]).
Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunków regularności połączenia zdefiniowanych odpowiednią równością prądów.


Na rysunku obok (slajd 11) przedstawiono układ dwu czwórników połączonych równolegle, spełniający powyższe warunki.  
Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych równolegle, spełniający powyższe warunki.  


Łatwo jest pokazać, że w połączeniu równoległym czwórników macierz admitancyjna <math>Y\,</math> połączenia jest równa sumie macierzy admitancyjnych każdego czwórnika. Oznacza to, że  
Łatwo jest pokazać, że w połączeniu równoległym czwórników macierz admitancyjna <math>\mathbf{Y}\ </math>, połączenia jest równa sumie macierzy admitancyjnych każdego czwórnika. Oznacza to, że  


: <math>Y=Y_1+Y_2</math>
: <math>\mathbf{Y}=\mathbf{Y}_1+\mathbf{Y}_2</math>


Przy większej liczbie czwórników połączonych równolegle macierz admitancyjna wypadkowa jest równa sumie macierzy admitancyjnych wszystkich czwórników występujących w połączeniu.  
Przy większej liczbie czwórników połączonych równolegle macierz admitancyjna wypadkowa jest równa sumie macierzy admitancyjnych wszystkich czwórników występujących w połączeniu.  


: <math>Y=\sum_{i=1}^n Y_i</math>
: <math>\mathbf{Y}=\sum_{i=1}^n \mathbf{Y}_i</math>


Kolejność sumowania macierzy admitancyjnych nie odgrywa żadnej roli.
Kolejność sumowania macierzy admitancyjnych nie odgrywa żadnej roli.
|}


<hr width="100%">


'''Połączenie szeregowe-równoległe czwórników'''
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
 
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd10b.png|500px]]
Dwa czwórniki są połączone szeregowo-równolegle, jeśli spełnione są warunki:
|valign="top"|Dwa czwórniki są '''połączone szeregowo-równolegle''', jeśli spełnione są warunki:


*prąd wejściowy każdego czwórnika jest taki sam a napięcie wejściowe połączenia jest równe sumie napięć wejściowych każdego czwórnika
*prąd wejściowy każdego czwórnika jest taki sam a napięcie wejściowe połączenia jest równe sumie napięć wejściowych każdego czwórnika
*prąd wyjściowy połączenia jest równy sumie prądów wyjściowych każdego czwórnika a napięcie wyjściowe obu czwórników jest takie samo.
*prąd wyjściowy połączenia jest równy sumie prądów wyjściowych każdego czwórnika a napięcie wyjściowe obu czwórników jest takie samo.


Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunku regularności połączenia zdefiniowanego odpowiednią równością prądów ([[PEE_Moduł_10#wzor_10_2|wzór]]).
Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunku regularności połączenia zdefiniowanego odpowiednią równością prądów.


Na rysunku obok (slajd 11) przedstawiono układ dwu czwórników połączonych szeregowo-równolegle (szeregowo po stronie zacisków wejściowych i równolegle po stronie zacisków wyjściowych), spełniający powyższe warunki.  
Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych szeregowo-równolegle (szeregowo po stronie zacisków wejściowych i równolegle po stronie zacisków wyjściowych), spełniający powyższe warunki.  


Łatwo jest pokazać, że w połączeniu szeregowo-równoległym czwórników macierz hybrydowa <math>H\,</math> połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>H\,</math> każdego czwórnika. Oznacza to, że  
Łatwo jest pokazać, że w połączeniu szeregowo-równoległym czwórników macierz hybrydowa <math>H\ </math>, połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>\mathbf{H}\ </math>, każdego czwórnika. Oznacza to, że  


: <math>H=H_1+H_2</math>
: <math>\mathbf{H}=\mathbf{H}_1+\mathbf{H}_2</math>


Przy większej liczbie czwórników połączonych szeregowo-równolegle macierz hybrydowa <math>H\,</math>, wypadkowa dla całego połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>H\,</math> wszystkich czwórników występujących w połączeniu.  
Przy większej liczbie czwórników połączonych szeregowo-równolegle macierz hybrydowa <math>\mathbf{H}\ </math>,, wypadkowa dla całego połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>\mathbf{H}\ </math>, wszystkich czwórników występujących w połączeniu.  


: <math>H=\sum_{i=1}^n H_i</math>
: <math>\mathbf{H}=\sum_{i=1}^n \mathbf{H}_i</math>


Kolejność sumowania macierzy hybrydowych nie odgrywa żadnej roli.
Kolejność sumowania macierzy hybrydowych nie odgrywa żadnej roli.
|}
|}


Linia 466: Linia 446:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd12.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd12.png|500px]]
|valign="top"|'''Połączenie równoległo-szeregowe czwórników'''
|valign="top"|Dwa czwórniki są '''połączone równolegle-szeregowo''', jeśli spełnione są warunki:
 
Dwa czwórniki są połączone równolegle-szeregowo, jeśli spełnione są warunki:


*napięcie wejściowe każdego czwórnika jest takie samo a prąd wejściowy połączenia jest równy sumie prądów wejściowych każdego czwórnika
*napięcie wejściowe każdego czwórnika jest takie samo a prąd wejściowy połączenia jest równy sumie prądów wejściowych każdego czwórnika
*prąd wyjściowy każdego czwórnika jest taki sam a napięcie wyjściowe połączenia jest równe sumie napięć wyjściowych każdego z nich.
*prąd wyjściowy każdego czwórnika jest taki sam a napięcie wyjściowe połączenia jest równe sumie napięć wyjściowych każdego z nich.


Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunku regularności połączenia zdefiniowanego odpowiednią równością prądów ([[PEE_Moduł_10#wzor_10_1|wzór]]).
Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunku regularności połączenia zdefiniowanego odpowiednią równością prądów.


Na rysunku obok (slajd 12) przedstawiono układ dwu czwórników połączonych równolegle-szeregowo (równolegle po stronie zacisków wejściowych i szeregowo po stronie zacisków wyjściowych), spełniający powyższe warunki.  
Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych równolegle-szeregowo (równolegle po stronie zacisków wejściowych i szeregowo po stronie zacisków wyjściowych), spełniający powyższe warunki.  


Łatwo jest pokazać, że w połączeniu równolegle-szeregowym czwórników macierz hybrydowa odwrotna <math>G\,</math> połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>G\,</math> każdego czwórnika. Oznacza to, że  
Łatwo jest pokazać, że w połączeniu równolegle-szeregowym czwórników macierz hybrydowa odwrotna <math>\mathbf{G}\ </math>, połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>G\ </math>, każdego czwórnika. Oznacza to, że  


: <math>G=G_1+G_2</math>
: <math>\mathbf{G}=\mathbf{G}_1+\mathbf{G}_2</math>


Przy większej liczbie czwórników połączonych równolegle-szeregowo macierz hybrydowa odwrotna <math>G\,</math>, wypadkowa dla całego połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>G\,</math> wszystkich czwórników występujących w połączeniu.
Przy większej liczbie czwórników połączonych równolegle-szeregowo macierz hybrydowa odwrotna <math>\mathbf{G}\ </math>,, wypadkowa dla całego połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych <math>\mathbf{G}\ </math>, wszystkich czwórników występujących w połączeniu.


: <math>G=\sum_{i=1}^n G_i</math>
: <math>\mathbf{G}=\sum_{i=1}^n \mathbf{G}_i</math>


Kolejność sumowania macierzy nie odgrywa żadnej roli.
Kolejność sumowania macierzy nie odgrywa żadnej roli.
|}
|}


Linia 493: Linia 470:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd13.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd13.png|500px]]
|valign="top"|'''Wybrane zastosowania czwórników'''
|valign="top"|'''Żyrator'''
 
 
'''Żyrator'''


Żyrator jest czwórnikiem opisanym następującą macierzą łańcuchową
Żyrator jest czwórnikiem opisanym następującą macierzą łańcuchową
Linia 517: Linia 491:
</math>
</math>


Parametr <math>G_z</math> jest nazywany konduktancją żyracji a <math>R_z=1/G_z</math> rezystancją. Oznaczenia graficzne żyratora przedstawione są na rysunku obok (slajd 13).
Parametr <math>G_z</math> jest nazywany konduktancją żyracji a <math>R_z=1/G_z</math> rezystancją. Oznaczenia graficzne żyratora przedstawione są na rysunku obok.


Znak minus występujący przy prądzie wyjściowym wynika z przyjętego zwrotu prądu wyjściowego (do pudełka). Równaniu łańcuchowemu żyratora odpowiada opis admitancyjny o postaci
Znak minus występujący przy prądzie wyjściowym wynika z przyjętego zwrotu prądu wyjściowego (do pudełka). Równaniu łańcuchowemu żyratora odpowiada opis admitancyjny o postaci
Linia 537: Linia 511:
</math>
</math>


Najważniejszą własnością żyratora jest przetwarzanie impedancji obciążenia w impedancję odwrotnie proporcjonalną do niej. Rozważmy układ żyratora obciążonego impedancją <math>Z_0</math> (rysunek na slajdzie 14).
Najważniejszą własnością żyratora jest przetwarzanie impedancji obciążenia w impedancję odwrotnie proporcjonalną do niej. Rozważmy układ żyratora obciążonego impedancją <math>Z_o</math>.


Impedancja wejściowa takiego układu zdefiniowana w postaci
Impedancja wejściowa takiego układu zdefiniowana w postaci
Linia 545: Linia 519:
<math>A_{11}=0</math>, <math>A_{12}=R_z</math>, <math>A_{21}=G_z</math>, <math>A_{22}=0</math>, więc
<math>A_{11}=0</math>, <math>A_{12}=R_z</math>, <math>A_{21}=G_z</math>, <math>A_{22}=0</math>, więc


: <math>Z_{we}={A_{11}+A_{12}Y_0 \over A_{21}+A_{22}Y_0}={R_z^2 \over Z_0}</math>
: <math>Z_{we}={A_{11}+A_{12}Y_o \over A_{21}+A_{22}Y_o}={R_z^2 \over Z_o}</math>
|}
|}


Linia 551: Linia 525:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd14.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd14.png|500px]]
|valign="top"|Impedancja układu żyratora obciążonego impedancją <math>Z_0</math> jest odwrotnie proporcjonalna do impedancji obciążenia ze współczynnikiem proporcjonalności równym <math>R_z^2</math>. Jeśli żyrator zostanie obciążony kondensatorem o impedancji operatorowej równej <math>Z_0 = 1/sC</math> to impedancja wejściowa układu jest równa
|valign="top"|Impedancja układu żyratora obciążonego impedancją <math>Z_o</math> jest odwrotnie proporcjonalna do impedancji obciążenia ze współczynnikiem proporcjonalności równym <math>R_z^2</math>. Jeśli żyrator zostanie obciążony kondensatorem o impedancji operatorowej równej <math>Z_o = 1/sC</math> to impedancja wejściowa układu jest równa


: <math>Z_{we}=sR_z^2C</math>
: <math>Z_{we}=sR_z^2C</math>


Jest to postać odpowiadająca ogólnemu opisowi impedancji operatorowej cewki <math>Z_L=sL</math>. Zatem układ żyratora obciążonego pojemnością <math>C\,</math> przedstawia sobą cewkę o indukcyjności <math>L\,</math>  
Jest to postać odpowiadająca ogólnemu opisowi impedancji operatorowej cewki <math>Z_L=sL</math>. Zatem układ żyratora obciążonego pojemnością <math>C\ </math>, przedstawia sobą cewkę o indukcyjności <math>L\ </math>,


: <math>L=R_z^2C</math>
: <math>L=R_z^2C</math>


Powyższej zależności matematycznej można przyporządkować transformację układową zilustrowaną na rysunku obok (slajd 14).
Powyższej zależności matematycznej można przyporządkować transformację układową zilustrowaną na rysunku obok.


Żyrator jako czwórnik jest bardzo łatwo realizowalny w praktyce przy wykorzystaniu układów tranzystorowych lub wzmacniaczy operacyjnych. Z tego względu układy wykorzystujące żyratory są powszechnie stosowane w układach elektronicznych (np. filtrach) eliminując z nich cewki, trudno realizowalne w technologii scalonej.
Żyrator jako czwórnik jest bardzo łatwo realizowalny w praktyce przy wykorzystaniu układów tranzystorowych lub wzmacniaczy operacyjnych. Z tego względu układy wykorzystujące żyratory są powszechnie stosowane w układach elektronicznych (np. filtrach) eliminując z nich cewki, trudno realizowalne w technologii scalonej.
Linia 568: Linia 542:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd15.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd15.png|500px]]
|valign="top"|'''Konwerter ujemno-impedancyjny (NIC)'''
|valign="top"|'''Konwerter ujemno-impedancyjny (NIC)'''


Linia 609: Linia 583:




Parametr <math>K\,</math> (<math>K_i</math> dla konwertera ujemno-impedancyjnego prądu oraz <math>K_u</math> dla konwertera ujemno-impedancyjnego napięcia) jest współczynnikiem przetwarzania bądź prądu bądź napięcia. W konwerterze INIC prąd wejściowy jest proporcjonalny do prądu wyjściowego z ujemnym współczynnikiem proporcjonalności <math>–K_i</math> przy niezmienionej wartości napięcia wejściowego. W konwerterze VNIC napięcie wejściowe jest proporcjonalne do napięcia wyjściowego z ujemnym współczynnikiem proporcjonalności <math>–K_u</math> przy niezmienionym prądzie wejściowym.
Parametr <math>K\ </math>, (<math>K_i</math> dla konwertera ujemno-impedancyjnego prądu oraz <math>K_u</math> dla konwertera ujemno-impedancyjnego napięcia) jest współczynnikiem przetwarzania bądź prądu bądź napięcia. W konwerterze INIC prąd wejściowy jest proporcjonalny do prądu wyjściowego z ujemnym współczynnikiem proporcjonalności <math>–K_i</math> przy niezmienionej wartości napięcia wejściowego. W konwerterze VNIC napięcie wejściowe jest proporcjonalne do napięcia wyjściowego z ujemnym współczynnikiem proporcjonalności <math>–K_u</math> przy niezmienionym prądzie wejściowym.
|}
|}


Linia 615: Linia 589:


{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd16.png]]
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M10_Slajd16.png|500px]]
|valign="top"|Konwerter impedancyjny przetwarza impedancję obciążenia w impedancję wejściową z ujemnym znakiem. Rozważmy układ konwertera INIC obciążonego impedancją <math>Z_0</math>, przedstawiony na rysunku obok (slajd 16).
|valign="top"|Konwerter impedancyjny przetwarza impedancję obciążenia w impedancję wejściową z ujemnym znakiem. Rozważmy układ konwertera INIC obciążonego impedancją <math>Z_o</math>, przedstawiony na rysunku obok.


Wykorzystując równania konwertera i uwzględniając równanie opisujące obciążenie <math>U_0=Z_0(-I_2)=U_2</math> impedancja wejściowa układu dana jest zależnością
Wykorzystując równania konwertera i uwzględniając równanie opisujące obciążenie <math>U_o=Z_o(-I_2)=U_2</math> impedancja wejściowa układu dana jest zależnością


: <math>Z_{we}={U_1 \over I_1}={U_2 \over -K_i(-I_2)}=-{Z_0 \over K_i}</math>
: <math>Z_{we}={U_1 \over I_1}={U_2 \over -K_i(-I_2)}=-{Z_o \over K_i}</math>


Jak z powyższego równania wynika konwerter ujemno-impedancyjny obciążony impedancją <math>Z_0</math> reprezentuje sobą (z punktu widzenia wejścia) impedancję ujemną <math>-{Z_0 \over K_i}</math>. Podobną własność ma konwerter ujemno-impedancyjny napięcia (VNIC).
Jak z powyższego równania wynika konwerter ujemno-impedancyjny obciążony impedancją <math>Z_o</math> reprezentuje sobą (z punktu widzenia wejścia) impedancję ujemną <math>-{Z_o \over K_i}</math>. Podobną własność ma konwerter ujemno-impedancyjny napięcia (VNIC).  
 
Cecha ta może być wykorzystana do realizacji rezystancji ujemnej. Mianowicie przyjmując obciążenie konwertera rezystancją <math>Z_0=R_0</math> otrzymuje się impedancję wejściową równą <math>Z_{we}=-R_0/K_i</math>. Należy pamiętać, że ujemna rezystancja zastosowana samodzielnie prowadzi do niestabilności układu (wobec ujemnych wartości rezystancji bieguny układu znajdą się w prawej półpłaszczyźnie). Z tego względu stosuje się ją zwykle w specjalnych połączeniach z innymi elementami obwodowymi zapewniającymi stabilne działanie układu.
 
Konwerter ujemno-impedancyjny jest łatwo realizowalny w technologii scalonej przy wykorzystaniu tranzystorów lub wzmacniaczy operacyjnych. Z tego względu jest chętnie wykorzystywany w elektronice przy realizacji filtrów, generatorów i innych układów przetwarzania sygnałów.


Cecha ta może być wykorzystana do realizacji rezystancji ujemnej. Mianowicie przyjmując obciążenie konwertera rezystancją <math>Z_o=R_o</math> otrzymuje się impedancję wejściową równą <math>Z_{we}=-R_o/K_i</math>. Należy pamiętać, że ujemna rezystancja zastosowana samodzielnie prowadzi do niestabilności układu (wobec ujemnych wartości rezystancji bieguny układu znajdą się w prawej półpłaszczyźnie). Z tego względu stosuje się ją zwykle w specjalnych połączeniach z innymi elementami obwodowymi zapewniającymi stabilne działanie układu.
|}
|}


<hr width="100%">
<hr width="100%">
'''Zadania sprawdzjące'''




Linia 655: Linia 628:
Macierz admitancyjna
Macierz admitancyjna


: <math>Y=
: <math>\mathbf{Y}=
\begin{bmatrix}
\begin{bmatrix}
Y_1+Y_3 & -Y_3 \\
Y_1+Y_3 & -Y_3 \\
Linia 662: Linia 635:
</math>
</math>


----


''Zadanie 10.2''  
''Zadanie 10.2''  

Aktualna wersja na dzień 12:01, 5 wrz 2023


Definicja czwórnika

Czwórnik jest elementem czterozaciskowym, mającym dwie pary uporządkowanych zacisków, z których jedna para jest wejściem a druga para wyjściem Oznaczenie czwórnika z zaznaczonymi zwrotami prądów i napięć końcówkowych jest przedstawione na rysunku na slajdzie obok. W odniesieniu do wejścia i wyjścia czwórnika musi być spełniony warunek równości prądów:

I1=I1'
I2=I2'

jak to zaznaczono na rysunku. Sygnały prądu i napięcia po stronie wejściowej oznaczać będziemy ze wskaźnikiem 1, a po stronie wyjściowej – ze wskaźnikiem 2. Przyjmiemy umownie, że oba prądy: na wejściu i wyjściu są zwrócone do prostokąta oznaczającego czwórnik.

W zależności od elementów tworzących obwód, czwórnik może być liniowy (gdy wszystkie elementy obwodu są liniowe) lub nieliniowy. W dalszych rozważaniach ograniczymy się wyłącznie do czwórników liniowych. Czwórnik nazywać będziemy pasywnym, jeśli nie wytwarza energii a jedynie pobiera ją ze źródła zasilającego i przetwarza w określony sposób. Czwórnik złożony z samych elementów pasywnych R, L, C i M jest zawsze czwórnikiem pasywnym. Czwórnik pasywny jest zdolny do gromadzenia i rozpraszania energii pobranej ze źródła, może ją również oddawać na zewnątrz, jednak w dowolnej chwili czasowej t , energia ta nie może przewyższać energii pobranej. Czwórnik, który nie spełnia powyższych warunków jest czwórnikiem aktywnym (generatorem energii).


Równania czwórnika

Czwórnik może być scharakteryzowany za pomocą równań liniowych wiążących ze sobą dwie wielkości prądowe i dwie napięciowe dotyczące bramy wejściowej i wyjściowej: I1, I2, U1 oraz U2. W zależności od wyboru zmiennych można wyróżnić 6 podstawowych postaci równań czwórnika. Są to

  • postać admitancyjna, w której prądy wejściowy i wyjściowy (I1,I2) są wyrażone w zależności od napięć zewnętrznych (U1,U2)
  • postać impedancyjna, w której napięcia wejściowe i wyjściowe (U1,U2) są wyrażone w zależności od prądów końcówkowych (I1,I2)
  • postać hybrydowa w której para wielkości (U1,I2) jest wyrażona jako funkcja drugiej pary (I1,U2)
  • postać hybrydowa odwrotna w której para wielkości (I1,U2) jest wyrażona jako funkcja drugiej pary (U1,I2)
  • postać łańcuchowa w której para wielkości (U1,I1) dotycząca zacisków wejściowych jest wyrażona jako funkcja drugiej pary (U2,I2) związanej z zaciskami wyjściowymi
  • postać łańcuchowa odwrotna w której para wielkości (U2,I2) dotycząca zacisków wyjściowych jest wyrażona jako funkcja drugiej pary (U1,I1) związanej z zaciskami wejściowymi.

Równanie admitancyjne

Jeżeli za zmienne niezależne przyjmie się napięcia obu bram U1 oraz U2 czwórnik przyjmie opis admitancyjny, który można wyrazić w postaci

[I1I2]=[Y11Y12Y21Y22][U1U2]=𝐘[U1U2]

Macierz 𝐘 , jest nazywana macierzą admitancyjną a parametry tej macierzy mają interpretację admitancji operatorowych.


Równanie impedancyjne

Jeżeli za zmienne niezależne przyjmie się prądy obu bram I1 oraz I2 , czwórnik przyjmie opis impedancyjny, który można wyrazić w postaci

[U1U2]=[Z11Z12Z21Z22][I1I2]=𝐙[I1I2]

Macierz 𝐙 , jest nazywana macierzą impedancyjną a parametry tej macierzy mają interpretację impedancji operatorowych. Łatwo jest udowodnić, że macierze impedancyjna i admitancyjna są powiązane relacją

𝐘=𝐙1


Równanie łańcuchowe

Równanie łańcuchowe czwórnika uzależnia prąd i napięcie na wejściu czwórnika od prądu i napięcia na jego wyjściu

[U1I1]=[A11A12A21A22][U2I2]=𝐀[U2I2]

W równaniu tym, inaczej niż w pozostałych opisach, przyjmuje się prąd I2 wypływający z czwórnika, w związku z czym przy założonym na wstępie zwrocie prądu do czwórnika w opisie pojawia się prąd wyjściowy ze znakiem minus. Elementy macierzy łańcuchowej A nazywane są parametrami łańcuchowymi czwórnika.


Równania hybrydowe

Przy opisie hybrydowym za zmienne niezależne wybiera się prąd wejściowy i napięcie wyjściowe czwórnika. Równanie hybrydowe przyjmuje się w postaci

[U1I2]=[H11H12H21H22][I1U2]=𝐇[I1U2]

w której 𝐇 , jest macierzą hybrydową. Jak widać z opisu hybrydowego parametr H11 ma interpretację impedancji a H22 admitancji. Parametry H12 i H21 są bezwymiarowe i wyrażają stosunek odpowiednio dwu napięć i dwu prądów w obwodzie.


Zamieniając zmienne wejściowe i wyjściowe otrzymuje się opis hybrydowy odwrotny czwórnika w postaci

[I1U2]=[G11G12G21G22][U1I2]=𝐆[U1I2]

Stanowi on odwrotność opisu hybrydowego macierzą 𝐇 ,. Obie macierze powiązane są następująca relacją

𝐆=𝐇1

Duża liczba stosowanych opisów macierzowych czwórnika wynika również z faktu, że dla niektórych czwórników pewne opisy mogą nie istnieć. Najbardziej uniwersalne pod tym względem są opisy hybrydowe wykorzystujące macierz 𝐇 , lub 𝐆 ,, które można otrzymać dla większości obwodów elektrycznych.


Jako przykład wyznaczymy opis czwórnika przedstawionego na rysunku na slajdzie 6. Czwórnik ten nosi nazwę czwórnika typu T , i jest jedną z najpopularniejszych struktur czwórnikowych.


Rozwiązanie

Z prawa napięciowego i prądowego Kirchhoffa zastosowanego do obwodu z rysunku można napisać następujące równania

I1=II2=YU2+(1+Z2Y)(I2)
U1=U2+Z1I1Z2I2

Po podstawieniu równania pierwszego do drugiego otrzymuje się

U1=(1+Z1Y)U2+(Z1+Z2+Z1Z2Y)(I2)

Jeśli jako opis macierzowy przyjmiemy równanie łańcuchowe to zależności określające prąd wejściowy i napięcie wejściowe w funkcji prądu i napięcia wyjściowego można zapisać w postaci

[U1I1]=[1+Z1YZ1+Z2+Z1Z2YY1+Z2Y][U2I2]

Macierz łańcuchowa 𝐀 , dana jest więc wzorem

𝐀=[1+Z1YZ1+Z2+Z1Z2YY1+Z2Y]

Jeśli jako opis macierzowy przyjmiemy równanie impedancyjne, wówczas z przetworzenia równania łańcuchowego otrzymujemy

[U1U2]=[Z+Z1ZZZ+Z2][I1I2]

Macierz impedancyjna dana jest więc w postaci

𝐙=[Z+Z1ZZZ+Z2]

Jest to macierz symetryczna, która jest równa macierzy oczkowej obwodu tworzącego analizowany czwórnik.


Pokażemy związek opisu transmitancyjnego z parametrami macierzowymi czwórnika.


Transmitancja napięciowa

Weźmy pod uwagę transmitancję napięciową, jako stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego w dziedzinie operatorowej przy założeniu zerowego prądu obciążenia czwórnika (I2(s)=0)

Tu(s)=U2(s)U1(s)

Z równania łańcuchowego, wobec I2(s)=0 otrzymujemy

U1(s)=A11U2(s)

Stąd

Tu(s)=U2(s)U1(s)=1A11

O transmitancji napięciowej decyduje jeden parametr łańcuchowy A11 czwórnika. W identyczny sposób uzyskać można relację wiążącą transmitancję napięciową z parametrami dowolnego opisu czwórnikowego. Przykładowo na podstawie opisu admitancyjnego z równania drugiego czwórnika, wobec I2=0, wynika

I2=Y21U1+Y22U2=0

Stąd

Tu(s)=U2(s)U1(s)=Y21Y22

Impedancja wejściowa

Określenie funkcji impedancji wejściowej układu czwórnika wymaga ustalenia przy jakiej impedancji obciążenia badany jest czwórnik. Załóżmy w ogólności obciążenie czwórnika impedancją Zo. Z równań łańcuchowych czwórnika otrzymuje się

U1(s)=A11U2(s)+A12(I2(s))=A11U2(s)+A12Y0U2(s)
I1(s)=A21U2(s)+A22(I2(s))=A21U2(s)+A22Y0U2(s)

gdzie Y0 oznacza admitancję obciążenia (odwrotność impedacji Z0, Y0=1/Z0). Z powyższych równań otrzymuje się

Zwe(s)=U1(s)I1(s)=A11+A12Y0A21+A22Y0

Impedancja wejściowa czwórnika obciążonego jest funkcją wszystkich parametrów łańcuchowych tego czwórnika. Pewne uproszczenia powstają w stanach szczególnych obciążeń. Na przykład w stanie jałowym na zaciskach wyjściowych (Y0=0)

Zwe(s)=A11A21

oraz w stanie zwarcia na wyjściu (Y0=)

Zwe(s)=A12A22

impedancja wejściowa zależy wyłącznie od dwóch parametrów łańcuchowych. Identyczne zależności określające impedancje wejściową otrzymać można na podstawie dowolnego opisu czwórnikowego.


Wyznaczyć wyrażenie na transmitancję napięciową i impedancję wejściową czwórnika z poprzedniego przykładu.

Rozwiązanie

Macierz łańcuchowa czwórnika ma postać

𝐀=[1+Z1YZ1+Z2+Z1Z2YY1+Z2Y]

Transmitancja napięciowa w stanie jałowym na wyjściu jest więc równa

Tu(s)=U2(s)U1(s)=1A11=11+Z1Y=ZZ+Z1

Wobec braku obciążenia czwórnika przez impedancję Z2 nie przepływa prąd, stąd całe napięcie wyjściowe pochodzi z impedancji poprzecznej Z , (dzielnik impedancyjny).

Impedancja wejściowa czwórnika przy obciążeniu bramy wyjściowej impedancją Z0 na podstawie wzoru jest równa

Zwe(s)=U1(s)I1(s)=A11+A12Y0A21+A22Y0=(1+Z1Y)+(Z1+Z2+Z1Z2Y)Y0Y+(1+Z2Y)Y0

Jest ona funkcją wszystkich parametrów układu oraz impedancji obciążenia.


Połączenie łańcuchowe, zwane również kaskadowym czwórników to takie połączenie , w którym zaciski wejściowe jednego czwórnika są przyłączone do zacisków wyjściowych poprzedniego. Przykład połączenia łańcuchowego dwu czwórników przedstawiony jest na rysunku obok.

Łatwo jest pokazać, że macierz łańcuchowa 𝐀 , czwórników połączonych kaskadowo jest równa iloczynowi macierzy łańcuchowych poszczególnych czwórników tworzących to połączenie

𝐀=𝐀1𝐀2

Przy większej liczbie czwórników połączonych kaskadowo macierz łańcuchowa wypadkowa jest równa iloczynowi macierzy łańcuchowych wszystkich czwórników branych w kolejności ich występowania w łańcuchu.

𝐀=𝐀1𝐀2𝐀n

Należy zwrócić uwagę, że przy mnożeniu macierzy istotna jest kolejność tych macierzy, gdyż w ogólności 𝐀1𝐀2𝐀2𝐀1


Dwa czwórniki są połączone szeregowo, jeśli spełnione są warunki:
  • prąd wejściowy jednego czwórnika jest równy prądowi wejściowemu drugiego a prąd wyjściowy jednego czwórnika jest równy prądowi wyjściowemu drugiego
  • napięcie wejściowe (wyjściowe) połączenia jest równe sumie napięć wejściowych (wyjściowych) każdego czwórnika.

Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych szeregowo, spełniający powyższe warunki.

Łatwo jest pokazać, że w połączeniu szeregowym czwórników macierz impedancyjna 𝐙 , połączenia jest równa sumie macierzy impedancyjnych każdego czwórnika. Oznacza to, że

𝐙=𝐙1+𝐙2

Przy większej liczbie czwórników połączonych szeregowo macierz impedancyjna wypadkowa jest równa sumie macierzy impedancyjnych wszystkich czwórników występujących w połączeniu.

𝐙=i=1n𝐙i

Kolejność sumowania macierzy impedancyjnych nie odgrywa żadnej roli.


Dwa czwórniki są połączone równolegle, jeśli spełnione są warunki:
  • napięcie wejściowe każdego czwórnika jest takie samo, podobnie napięcie wyjściowe
  • prąd wejściowy (wyjściowy) połączenia jest równy sumie prądów wejściowych (wyjściowych) każdego czwórnika.

Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunków regularności połączenia zdefiniowanych odpowiednią równością prądów.

Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych równolegle, spełniający powyższe warunki.

Łatwo jest pokazać, że w połączeniu równoległym czwórników macierz admitancyjna 𝐘 , połączenia jest równa sumie macierzy admitancyjnych każdego czwórnika. Oznacza to, że

𝐘=𝐘1+𝐘2

Przy większej liczbie czwórników połączonych równolegle macierz admitancyjna wypadkowa jest równa sumie macierzy admitancyjnych wszystkich czwórników występujących w połączeniu.

𝐘=i=1n𝐘i

Kolejność sumowania macierzy admitancyjnych nie odgrywa żadnej roli.


Dwa czwórniki są połączone szeregowo-równolegle, jeśli spełnione są warunki:
  • prąd wejściowy każdego czwórnika jest taki sam a napięcie wejściowe połączenia jest równe sumie napięć wejściowych każdego czwórnika
  • prąd wyjściowy połączenia jest równy sumie prądów wyjściowych każdego czwórnika a napięcie wyjściowe obu czwórników jest takie samo.

Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunku regularności połączenia zdefiniowanego odpowiednią równością prądów.

Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych szeregowo-równolegle (szeregowo po stronie zacisków wejściowych i równolegle po stronie zacisków wyjściowych), spełniający powyższe warunki.

Łatwo jest pokazać, że w połączeniu szeregowo-równoległym czwórników macierz hybrydowa H , połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych 𝐇 , każdego czwórnika. Oznacza to, że

𝐇=𝐇1+𝐇2

Przy większej liczbie czwórników połączonych szeregowo-równolegle macierz hybrydowa 𝐇 ,, wypadkowa dla całego połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych 𝐇 , wszystkich czwórników występujących w połączeniu.

𝐇=i=1n𝐇i

Kolejność sumowania macierzy hybrydowych nie odgrywa żadnej roli.


Dwa czwórniki są połączone równolegle-szeregowo, jeśli spełnione są warunki:
  • napięcie wejściowe każdego czwórnika jest takie samo a prąd wejściowy połączenia jest równy sumie prądów wejściowych każdego czwórnika
  • prąd wyjściowy każdego czwórnika jest taki sam a napięcie wyjściowe połączenia jest równe sumie napięć wyjściowych każdego z nich.

Ponadto w tym przypadku należy zapewnić spełnienie warunku regularności połączenia zdefiniowanego odpowiednią równością prądów.

Na rysunku obok przedstawiono układ dwu czwórników połączonych równolegle-szeregowo (równolegle po stronie zacisków wejściowych i szeregowo po stronie zacisków wyjściowych), spełniający powyższe warunki.

Łatwo jest pokazać, że w połączeniu równolegle-szeregowym czwórników macierz hybrydowa odwrotna 𝐆 , połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych G , każdego czwórnika. Oznacza to, że

𝐆=𝐆1+𝐆2

Przy większej liczbie czwórników połączonych równolegle-szeregowo macierz hybrydowa odwrotna 𝐆 ,, wypadkowa dla całego połączenia jest równa sumie macierzy hybrydowych 𝐆 , wszystkich czwórników występujących w połączeniu.

𝐆=i=1n𝐆i

Kolejność sumowania macierzy nie odgrywa żadnej roli.


Żyrator

Żyrator jest czwórnikiem opisanym następującą macierzą łańcuchową

[U1I1]=[0RzGz0][U2I2]

Parametr Gz jest nazywany konduktancją żyracji a Rz=1/Gz rezystancją. Oznaczenia graficzne żyratora przedstawione są na rysunku obok.

Znak minus występujący przy prądzie wyjściowym wynika z przyjętego zwrotu prądu wyjściowego (do pudełka). Równaniu łańcuchowemu żyratora odpowiada opis admitancyjny o postaci

[I1I2]=[0GzGz0][U1U2]

Najważniejszą własnością żyratora jest przetwarzanie impedancji obciążenia w impedancję odwrotnie proporcjonalną do niej. Rozważmy układ żyratora obciążonego impedancją Zo.

Impedancja wejściowa takiego układu zdefiniowana w postaci

Zwe=U1I1

A11=0, A12=Rz, A21=Gz, A22=0, więc

Zwe=A11+A12YoA21+A22Yo=Rz2Zo

Impedancja układu żyratora obciążonego impedancją Zo jest odwrotnie proporcjonalna do impedancji obciążenia ze współczynnikiem proporcjonalności równym Rz2. Jeśli żyrator zostanie obciążony kondensatorem o impedancji operatorowej równej Zo=1/sC to impedancja wejściowa układu jest równa
Zwe=sRz2C

Jest to postać odpowiadająca ogólnemu opisowi impedancji operatorowej cewki ZL=sL. Zatem układ żyratora obciążonego pojemnością C , przedstawia sobą cewkę o indukcyjności L ,

L=Rz2C

Powyższej zależności matematycznej można przyporządkować transformację układową zilustrowaną na rysunku obok.

Żyrator jako czwórnik jest bardzo łatwo realizowalny w praktyce przy wykorzystaniu układów tranzystorowych lub wzmacniaczy operacyjnych. Z tego względu układy wykorzystujące żyratory są powszechnie stosowane w układach elektronicznych (np. filtrach) eliminując z nich cewki, trudno realizowalne w technologii scalonej.


Konwerter ujemno-impedancyjny (NIC)

Konwerter ujemno-impedancyjny (NIC) jest czwórnikiem aktywnym (wytwarzającym energię) posiadającym własność przetwarzania prądu bądź napięcia z ujemnym znakiem. Wyróżnia się dwa rodzaje konwerterów ujemno-impedancyjnych

  • NIC z inwersją prądu (INIC)
[U1I1]=[100Ki][U2I2]


  • NIC z inwersją napięcia (VNIC)
[U1I1]=[Ku001][U2I2]


Parametr K , (Ki dla konwertera ujemno-impedancyjnego prądu oraz Ku dla konwertera ujemno-impedancyjnego napięcia) jest współczynnikiem przetwarzania bądź prądu bądź napięcia. W konwerterze INIC prąd wejściowy jest proporcjonalny do prądu wyjściowego z ujemnym współczynnikiem proporcjonalności Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle –K_i} przy niezmienionej wartości napięcia wejściowego. W konwerterze VNIC napięcie wejściowe jest proporcjonalne do napięcia wyjściowego z ujemnym współczynnikiem proporcjonalności Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle –K_u} przy niezmienionym prądzie wejściowym.


Konwerter impedancyjny przetwarza impedancję obciążenia w impedancję wejściową z ujemnym znakiem. Rozważmy układ konwertera INIC obciążonego impedancją Zo, przedstawiony na rysunku obok.

Wykorzystując równania konwertera i uwzględniając równanie opisujące obciążenie Uo=Zo(I2)=U2 impedancja wejściowa układu dana jest zależnością

Zwe=U1I1=U2Ki(I2)=ZoKi

Jak z powyższego równania wynika konwerter ujemno-impedancyjny obciążony impedancją Zo reprezentuje sobą (z punktu widzenia wejścia) impedancję ujemną ZoKi. Podobną własność ma konwerter ujemno-impedancyjny napięcia (VNIC).

Cecha ta może być wykorzystana do realizacji rezystancji ujemnej. Mianowicie przyjmując obciążenie konwertera rezystancją Zo=Ro otrzymuje się impedancję wejściową równą Zwe=Ro/Ki. Należy pamiętać, że ujemna rezystancja zastosowana samodzielnie prowadzi do niestabilności układu (wobec ujemnych wartości rezystancji bieguny układu znajdą się w prawej półpłaszczyźnie). Z tego względu stosuje się ją zwykle w specjalnych połączeniach z innymi elementami obwodowymi zapewniającymi stabilne działanie układu.


Zadania sprawdzjące


Zadanie 10.1

Wyznaczyć macierzowy opis czwórnikowy czwórnika typu Π o strukturze podanej na rysunku poniżej.


Rozwiązanie

Układ równań Kirchhoffa opisujących obwód

I1=Y1U1+I3
I2=Y2U2I3
I3=Y3(U1U2)

Równania czwórnikowe

I1=(Y1+Y3)U1Y3U2
I2=Y3U1+(Y2+Y3)U2

Macierz admitancyjna

𝐘=[Y1+Y3Y3Y3Y2+Y3]



Zadanie 10.2

Wyznaczyć macierz łańcuchową czwórnika odpowiadającego obwodowi z rysunku poniżej. Określić na tej podstawie transmitancję napięciową układu.


Rozwiązanie

Z równań Kirchhoffa dla obwodu otrzymuje się

U1=Z1I1+U2=Z1(kI2I2+U2Z2)+U2
I1=kI2I2+U2Z2

Opis łańcuchowy czwórnika

[U1I1]=[1+Z1Z2Z1kZ11Z21k][U2I2]

Transmitancja napięciowa określana przy założeniu I2=0 jest równa

Tu(s)=1A11=Z2Z1+Z2