十四双口网络测试-实验十四双口网络测试
实验九 双口网络参数的测定

实验九双口网络参数的测定一、实验目的1. 加深理解双口网络的基本理论。
2. 掌握直流双口网络传输参数和混合参数的测量方法。
3. 验证互易双口的互易条件和对称互易双口的对称条件。
二、原理说明1. 双口网络的基本理论根据需要将其拆分为两个单口网络和一个双口网络。
对双口网络来说它的每一个口端都只有一个电流变量和一个电压变量。
在电路参数未知的情况下,我们可以通过实验测定方法,求取一个极其简单的等值双口电路来替代原双口网络,此即“墨盒理论”的基本内容。
2.双口网络参数方程9-1所示的无源双口网络,四个电压电流变量之间的关系,可以用多种形式的参数方程来表示。
本实验只研究传输参数方程和混合参数方程。
①传输(T)参数方程以输出口变量U2、I2为自变量,输入口变量U1、I1为应变量,采用关联参考方向,可以列出传输型参数方程:U1=AU2-BI2I1=CU2-DI2式中A、B、C、D为双口网络的T参数。
②混合(H)参数方程以入口电流I1和出口电压U2为自变量,入口电压U1和出口电流I2为应变量的混合型参数方程为:U1=H11I1+H12U2I2=H21I1+H22U2式中H11、H12、H21和H22为双口网络的H参数。
3.双口网络参数的测试(1)同时测量法传输方程中四个T 参数0I 221==U U A 0 U I 221==U B 0I I 221==U C 0 U I I 221==D 故可在输出端(I 2=0)或短路(U 2=0)的情况下,在输入口加上电压,在两个端口同时测量其电压、电流值,即可求出四个T 参数,这种方法称之为同时测量法。
(2)混合测量法混合型参数方程中的四个H 参数0 U I U H 21111==0I U U H 12112== 0 U I I H 21221==I U I H 12222==因此四个H 参数可以先在输入口加上电压,将输出端短路(U 2=0),测出U 1、I 1和I 2;再在输出口加电压,将输入端开路(I 1=0),测出U 2、I 2和U 1,再计算得出,这种方法称之为混合测量法。
二端口网络测试

《二端口网络测试》的仿真模拟实验仿真软件:Multisim11.0一.仿真实验电路图1.同时测量法测二端口网络传输参数仿真实验电路图2.分别测量法测级联后二端口网络传输参数仿真实验电路图二.仿真实验数据记录表格三.实验数据处理A1A2+B1C2=1.280*3.549+0.618*16.833=14.950≈15.083=A; A1B2+B1D2=1.280*0.510+0.618*2.670=2.303≈2.338=B; C1A2+D1C2=1.961*3.594+1.588*16.833=33.778≈33.149=C; C1B2+D1D2=1.961*0.510+1.588*2.670=5.240≈5.204=D. 四.结论有实验数据处理的结果可知,在一定误差范围内,二端口网络传输参数与级联的两个二端口网络参数之间满足如下的关系式:A=A1A2+B1C2; B=A1B2+B1D2 C=C1A2+D1C2; D=C1B2+D1D2。
同时测量法测二端口网络传输参数数据记录表格二端口网络1 输出端开路 I12=0 测量值 计算值 U110(V ) U120(V ) I110(mA) A1 B1 10 7.183 14.085 1.280 0.618输出端短路U12=0 U11s(V) I11s(mA) I12s(mA) C1 D110 25.714 16.19 1.961 1.588二端口网络2输出端开路 I22=0 测量值 计算值 U210(V ) U220(V ) I210(mA) A2B2 10 2.817 47.418 3.549 0.510 输出端短路U22=0 U21s(V) I21s(mA) I22s(mA)C2 D2 10 52.941 19.608 16.8332.670分别测量法测级联后二端口网络传输参数数据记录表格 输出端开路I2=0 输出端短路U2=0U10(V) I10(mA) R10(K Ω) U1s(V) I1s(mA) R1s(K Ω) 10 21.967 0.455 10 22.241 0.450输入端开路I1=0 输入端短路U1=0U20(V) I20(mA) R20(K Ω) U2s(V) I2s(mA) R2s(K Ω) 10 63.719 0.157 10 64.514 0.155计算传输参数A=15.083 B=2.338 C=33.149 D=5.204。
实验12二端口网络参数的测定

实验12 二端口网络参数的测定一、实验目的1.加深理解双口网络的基本理论。
2.学习双口网络Y 参数、Z 参数及传输参数的测试方法。
3.深入理解双口网络的三种不同连接方式:级联(链联),串联和并联,掌握部分双口网络的参数与其组成的复合双口网络的相应参数间的关系。
二、原理说明1.如图2-12-1所示的无源线性双口网络,其两端口的电压、电流四个变量之间关系,可用多种形式的参数方程来描述。
图2-12-1(1)若用Y 参数方程来描述,则为()()()(),即输入端口短路时令,即输入端口短路时令,即输出端口短路时令,即输出端口短路时令其中0I 0I 0I 0I 1222212112212212111122212122121111========+=+=UU Y U U Y U U Y U U Y U Y U Y I U Y U Y I由上可知,只要在双口网络的输入端口加上电压,令输出端口短路,根据上面的前两个公式即可求得输入端口处的输入导纳Y 11和输出端口与输入端口之间的转移导纳Y 21。
同理,只要在双口网络的输出端口加上电压,令输入端口短路,根据上面的后两个公式即可求得输出端口处的输入导纳Y 22和输入端口与输出端口之间的转移导纳Y 12。
(2)若用Z 参数方程来描述,则为()()()(),即输入端口开路时令,即输入端口开路时令,即输出端口开路时令,即输出端口开路时令其中0U Z 0U Z 0U Z 0U 1222212112212212111122212122121111========+=+=II II I I II Z I Z I Z U I Z I Z U由上可知,只要在双口网络的输入端口加上电流源,令输出端口开路,根据上面的前两个公式即可求得输出端口开路时输入端口处的输入阻抗Z 11和输出端口与输入端口之间的开路转移阻抗Z 21。
同理,只要在双口网络的输出端口加上电流源,令输入端口开路,根据上面的后两个公式即可求得输入端口开路时输出端口处的输入阻抗Z 22和输入端口与输出端口之间的开路转移阻抗Z 12。
双口网络参数实验测量及仿真研究

1编号学士学位论文双口网络参数实验测量及仿真研究学生姓名:学号: 20070108029系部:物理系专业:电子信息科学与技术年级: 07级8班指导教师:(副教授)完成日期: 2011 年 4 月 30 日I中文摘要本文概述了什么是双端口网络,并讨论了在分析电路问题时的应用领域和价值。
同时还介绍了双端口网络的参数计算方法和仿真测量方法,由此阐述了它在一些领域具有的应用价值总结得出比较研究的结论,并举例说明了研究双口网络的重要意义。
关键词:双口网络;参数计算;仿真测量Double mouth network parameters are calculated andthe experimental measurementAbstractThis paper Outlines what is two -port network,and discusses the problems in analyzing circuit when application fields and value. It also introduced two -port network parameters calculation method and simulation method of measurement,which expounds it in some areas has application value obtained the conclusion comparative study summarized research,and illustrates the significance of double mouth network.Key words :Double mouth network; Parameter calculation; Simulation measurementII目录中文摘要 ..................................................................................................................... I ABSTRACT ................................................................................................................ I 引言 ............................................................................................................................. 1 1.双端口网络的概述 ................................................................................................. 1 1.1几种双端口网络的应用举例 ............................................................................ 2 1.1.1双端口网络的几种典型参数 ................................................................... 2 1.1.2几种参数的应用举例 ............................................................................... 2 1.2双端口网络的参数研究 .................................................................................... 5 1.2.1双口网络参数的计算 ............................................................................... 5 1.2.2双端口网络参数的物理意义 ................................................................. 14 1.2.3这几种参数的相互联系 ......................................................................... 16 2.双端口网络的仿真测量 ....................................................................................... 19 2.1双端口网络的仿真软件的介绍 ...................................................................... 19 2.2 Multisim 在双口网络参数仿真测量中的应用 .............................................. 19 2.3与同时测量法的比较 ...................................................................................... 22 3.结语 ....................................................................................................................... 24 参考文献 ................................................................................................................... 25 致谢 (26)1'1 '212引言双口网络是网络分析中常用的一种网络。
网络无法访问你可能没有权限使用网络资源请与管理员联系拒绝访问

网络无法访问,你可能没有权限使用网络资源,请与管理员联系,拒绝访问!电脑出现“XXX无法访问。
你可能没有权限使用网络资源......”,ping得通,即使重新系统也不能解决。
方法一:出现这一类的问题有可能的防毒软件可能出于安全考虑做了什么设置,让电脑自己重新刷新一下网络设置。
具体操作:网络连接—>网络安装向导—>此计算机通过居民区的网关或网络上的其它计算机连接到In terne t—>接下来跟据你的电脑信息填写—>启用文件和打印共享—完成。
方法二:通过更改设置与策略a、文件夹选项—>去掉“使用简单文件共享”b、开启gues t帐号c、本地安全策略—>本地策略—>用户权利指派—>拒绝从网络访问这台计算机,删除GUES T帐号d、本地安全策略—>本地策略—>安全选项—>网络访问:本地帐户的共享和安全模式,选择经典本地用户经自己的身份验证e、本地安全策略—>本地策略—>安全选项—>网络访问:不允许SAM帐号和共享的匿名枚举,停用局域网无法互访,在网上邻居点击该机时弹出提示:无法访问,您可能没有权限使用网络资源。
解决办法:打开控制面板----管理工具----本地安全策略,继续点击本地策略----安全选项----使用空白密码的用户只允许只行控制台登录,双击,把该项的值改为“已禁用”。
问题即如仍不能访问,检查该机是不是打开了网络防火墙,请把防火墙关闭。
(注:3.0有上述问题,4.0版并无此问题。
)由W IN XP构成的网络所有设置和由WIN2000构成的完全一样,但还是出现了根本不能访问的情况,笔者认为这主要是因为XP的安全设置和2000不一样所导致。
实验21二端口网络测试

D 1和A2、B2、C2、D2,并列出它们的传输方程。
二
测量 值
端 输出端开 U11O(V) U12O(V) I11O(mA) 口 路I12=0
网
计算值 A1 B1
络 输出端短 U11S(V) I11S(mA) I12S(mA) C1 D1 I 路U12=0
二
测量 值
端 口 网
输出端开 U21O(V) 路I22=0
输出端开路I2=0
输出端短路U2=0
计算 传输参
数
U1O
I1O
R1O
U1S
IIS
RIS
(V) (mA) (KΩ) (V) (mA) (KΩ)
输入端开路I1=0
U2O
I2O
R2O
(V) (mA) (KΩ)
A=
B=
输入端短路U1=0
C=
D=
U2S
I2S
R2S
(V) (mA) (KΩ)
五、实验注意事项 1. 用电流插头插座测量电流时, 要注意判别电流表的极性及选取 适合的量程(根据所给的电路参数,估算电流表量程)。
电压和电流,即可求出A、B、C、D四个参数,此即为双端口同时测量
法。
2. 若要测量一条远距离输电线构成的二端口网络, 采用同时测量
法就很不方便。这时可采用分别测量法,即先在输入口加电压,而将输
出口开路和短路,在输入口测量电压和电流,由传输方程可得:
U1O A
R1O= ──=──(令I2=0,即输出口开路时)
实验二十一 二端口网络测试
一、实验目的 1. 加深理解二端口网络的基本理论。
2. 掌握直流二端口网络传输参数的测量技术。 二、原理说明 对于任何一个线性网络,我们所关心的往往只是输入端口和输出端 口的电压和电流之间的相互关系,并通过实验测定方法求取一个极其简 单的等值二端口电路来替代原网络,此即为“黑盒理论”的基本内容。 1. 一个二端口网络两端口的电压和电流四个变量之间的关系, 可 以用多种形式的参数方程来表示。本实验采用输出口的电压U2和电流I2 作为自变量,以输入口的电压U1和电流I1作为应变量,所得的方程称为 二端口网络的传输方程,如图21-1所示的无源线性二端口网络(又称为 四端网络)的传输方程为:U1=AU2+BI2;I1=CU2+DI2。 式中的A、B、C、D为二端口网络的传输参数,其值完全决定于网络的 拓扑结构及各支路元件的参数值。这四个参数表征了该二端口网络的基
双网口设备测试结论报告

AR7161双网口板测试报告测试结论:1.1有线测试结论:测试通过。
该软硬件平台可以作为ISG-M产品的硬件平台。
1、WSG硬件和系统稳定性:硬件系统在压力环境下运行4*24h,系统能稳定运行并且未发现死机或者是重启的情况,故硬件和系统的稳定性是可以保证的。
2、软件系统的稳定性:硬件中的核心程序程序在吞吐量为10Mbit/s的带宽中持续运行2*24天,没有重启或者是停止的情况发生,稳定性也是可靠的。
3、用经过验证,双网卡的网卡是属于千兆网卡4、用nat方式构造出来的100M网络中,用迅雷测试下载速度平均达到89Mbit/s,用NetIQ测试达到92Mbit/s,符合100M带宽的要求,故双网卡支持10M的带宽通讯压力完全没有问题5、数据分析能力:在50Mbit/s的网络压力环境中,对关键词和web虚拟身份的获取率平均达到90以上,故作为ISG-M在有线的网络是完全可以支持10M带宽的网络的数据收集。
6、核心程序组移植到硬件厂商提供的操作系统中可以正常的运行,故该版本的镜像是兼容核心程序组。
7、WSG硬件总得可用固定空间为6.77M,在存放mini_hsm_front.tgz、mini_hsm_cur.tgz、Stable_lib.tgz以及各种脚本之后,还剩下大概200K的空间,这对以后需要直接在前端进行功能扩展存在很大的空间风险。
1.2无线测试结论:测试通过。
该软硬件系统作为WSG产品硬件平台,兼容主流无线网卡,存在部分网卡兼容不好问题。
1.2.1、信号覆盖范围WSG双网口水平方面可覆盖半径为32米的整层办公楼,垂直方面可覆盖上下两层。
并且信号在-85dbm(相当于2格信号)或以上,可保持通信连通。
1.2.2对比测试信号强度方面:WSG双网口的信号较TP_LINK略强约5%,较WSG单网口差约10%。
Ping响应:Ping值的响应速度受环境因素、客户网卡和信号强度的影响。
排除干扰随机因素,WSG 双网口和TP_LINK基本相当1.2.2、接入数受条件限制,未能测出最大接入终端数。
双网口小硬件硬件测试报告

双网口AR7161小硬件硬件测试报告1概述1.1编写目的该文档主要是对双网口AR7161硬件的硬件测试进行一个评估,以便交付给相关人员订货生产时一个参考1.2参与测试人员1.3测试核心功能点1.4测试硬件软件及环境1、被测试硬件:AR7161双网口硬件及自带嵌入式系统2、其他设备:两台windows2003 主机系统,百兆网卡3、其他应用软件:迅雷下载工具,apache搭建的http服务器5、无线测试特定设备:AR9223无线mini-pic网卡(硬件厂商提供),13款无线USB网卡及其他高功率无线网卡,TPLINK740无线路由器2测试结果评估2.1有线测试结果:测试通过1、双网口的监控功能:两个网卡均可配置ip通讯,并能通过旁路方式监听到网络数据报文。
该功能测试通过。
2、有线路由性能:使用nat方式构建测试环境,在100Mbit网络中,下载速度平均为87Mbit/s,符合100M网络带宽要求。
该功能测试通过。
3、压力下的监控能力:将当网口ISG-M的程序组部署到硬件中,使用压力测试工具测试。
每秒的处理能力能到达ISG-M既定性能要求。
该功能测试通过4、硬件稳定:通过48小时的压力测试,系统能稳定运行并且未发现死机及分析性能下降现象。
该功能测试通过。
2.2无线测试结果:主要功能通过1、信号强度测试:WSG的平均信号强度比对比测试的TPLINK好,信号的波动情况比TPLINK的略大,覆盖范围略低于TPLINK。
经过理论分析,该问题可能由于我们DIY的天线所致。
通过与厂家交流了解,WSG信号方面在实际使用中不会有问题。
信号测试基于100毫瓦的无线ar9223网卡。
2、下载速度测试:通过使用迅雷下载1.7G的文件,测试其速度与波动效果。
从测试结果看,WSG的速度远高于TPLINK,说明WSG在持续网络压力方面性能远强于TPLINK。
3、稳定性: 持续工作90小时,未发生重启等故障,期间掉线证实为信号问题。