主要内容

黑田

应用基于黑田的身份黑田的转换

自从R2021b

    描述

    例子

    outObj=黑田(inObj,EL1,EL2)合适的黑田的标识适用于这两个元素EL1EL2电路中inObj

    outObj=黑田(inObj,EL1,EL2,EL3)应用合适的黑田的身份的三个元素EL1,EL2,EL3

    请注意

    你可以黑田的身份只适用于电路,所有的负面终端端口共享相同的节点。

    例子

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    创建一个低通滤波器πLC梯对象。

    L = 3.18 e-8;C = (6.37 e-12 6.37 e-12);垂直距离= lcladder (“lowpasspi”L, C);

    理查兹的转换应用于LC梯对象。

    理查兹r = (e9垂直距离,1)
    r =电路:电路元件elementname: {“C_tx”“L_tx”“C_1_tx”}元素:[1 x3 txlineElectricalLength]节点:[0 1 2 3 4)名称:“无名”NumPorts: 2终端:{“p1 +”“p2 +”的p1 - ' ' p2 - '}

    插入一个单位元素在端口1的电路操作1 GHz的频率和特性阻抗的50欧姆。

    问题= insertUnitElement (r,“C_tx”1 1 e9 50)
    问题=电路:电路元件elementname: {‘C_tx_p1_elem_UE’‘C_tx’‘L_tx’‘C_1_tx}元素:[1 x4 txlineElectricalLength]节点:(0 1 2 3 4 5)名称:“无名”NumPorts: 2终端:{“p1 +”“p2 +”的p1 - ' ' p2 - '}

    黑田的转换应用到这两个元素C_tx_p1_elem_UEC_tx

    ku =黑田(问题,“C_tx_p1_elem_UE”,“C_tx”)
    ku =电路:电路元件elementname: {‘Kuroda2_R2L_of_C_tx_p1_elem_UE’‘Kuroda2_R2L_of_C_tx’‘L_tx’‘C_1_tx}元素:[1 x4 txlineElectricalLength]节点:(0 1 2 3 4 5)名称:“无名”NumPorts: 2终端:{“p1 +”“p2 +”的p1 - ' ' p2 - '}

    输入参数

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    射频电路,指定为一个电路对象。的电路对象可以有一个txlineElectricalLength对象作为它的一个元素。

    第一个元素的inObj指定为一个txlineElectricalLength对象或一个标量。当你指定的值作为标量,价值是指电路中元素的索引。这个元素必须按顺序连接到第二个元素中指定的黑田的转换。

    第二个元素inObj指定为一个txlineElectricalLength对象或一个标量。当你指定的值作为标量,价值是指电路中元素的索引。这个元素必须按顺序连接到第一个元素中指定的黑田的转换。

    第三个元素inObj指定为一个nport对象或一个标量。当你指定值为nport对象指的是一种价值理想变压器,当你指定的值作为一个标量,价值是指电路中元素的索引。

    理想变压器实现通过使用2个nport元素对应于一个参数数据1:NN: 1理想变压器。变压器必须被动,无损,频率独立和参数数据符合S12 = S21,S12 = N x (1 + S11),在那里N变压器的匝数。

    这个元素必须按顺序连接到前两个元素中指定的黑田的转换。

    输出参数

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    电路元件,作为一个返回电路对象。

    算法

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    黑田的转变

    这个图显示了如何应用黑田的转换或身份并联电容器,并联电抗器、串联电容器或系列电感器[1]。

    黑田的转型:并联电容器系列电感器、系列电感并联电容器,电容器系列N: 1变压器和并联电感器1:N的变压器。

    引用

    [1]Pozar大卫·M。微波工程。四。霍博肯,新泽西:威利,2012年。

    版本历史

    介绍了R2021b