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文檔簡介
1、阻性元件在實際的電路中有著廣泛的應用,如各種電器設備的電子電路、電機控制系統(tǒng)、氣體激光器、工業(yè)控制系統(tǒng)、機器人操縱電路以及各種電氣設備,都需要電阻來滿足所需要的特性。電阻還可以用來作為阻尼元件衰減震蕩來穩(wěn)定系統(tǒng),也可以用來為電機調(diào)速??梢哉f在電路系統(tǒng)中電阻元件幾乎無處不在。傳統(tǒng)的電阻元件都是將吸收的能量轉(zhuǎn)換成熱能消耗掉,因而可以將其看成是電熱轉(zhuǎn)換器,這種電熱轉(zhuǎn)換器描述了現(xiàn)有電阻的行為,但這并不是電阻伏安特性的必要條件。 這種能量
2、轉(zhuǎn)化方式會使系統(tǒng)的效率降低,造成極大的能量損耗,有些情況下散發(fā)的熱量使器件的溫度過高,這也是不允許的,還會縮短器件的壽命?;谶@樣的考慮,提出了無損電阻器的概念。無損電阻是一個輸入端呈現(xiàn)電阻性的二端口網(wǎng)絡,它能將輸入端吸收的能量全部傳輸?shù)捷敵龆恕?本論文以無損二端口網(wǎng)絡為基礎,深入研究了無損電阻的拓撲結構和實現(xiàn)條件,提出了一種基于無損傳輸線的回轉(zhuǎn)器和無損電阻的實現(xiàn)方法,并通過仿真實驗驗證了方法的可行性,具有很大的應用價值。
3、 本論文的具體內(nèi)容如下: 第一章介紹論文的相關研究背景、選題意義以及論文的主要工作及創(chuàng)新點。 第二章主要分析介紹現(xiàn)有的無損電阻模型。 第三章研究了無損二端口網(wǎng)絡建模的方法,并建立了時變變壓器和時變回轉(zhuǎn)器的模型,通過適當控制可以實現(xiàn)兩者之間的互換,并從實際電路中抽象出電路模型加以總結。 第四章是詳細地分析了無損傳輸線的特點,經(jīng)過理論推導提出了一種新的基于λ/4長度傳輸線的時變回轉(zhuǎn)器,同時有針對性地提出了一
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