
【计】 reverse transfer impedance
反向转移阻抗(Reverse Transfer Impedance)是电路网络分析中的核心参数,用于量化输出端口对输入端口的逆向电气耦合效应。在二端口网络模型中,其数学定义为输出端电流变化引起的输入端电压变化比值,用$Z{12}$表示,公式为: $$ Z{12} = frac{V_1}{I2}bigg|{I_1=0} $$ 该参数揭示了高频电路中信号逆向传播特性,在以下场景具有关键作用:
现代网络分析仪通过S参数测量系统可精确提取该参数,测量时需注意端口阻抗匹配对测试精度的影响。在微波工程领域,反向转移阻抗与正向参数共同构成完整的网络特性描述矩阵。
反向转移阻抗是电路分析中用于描述信号反向传输特性的参数,通常指信号从输出端反向传递到输入端时所呈现的等效阻抗。以下是综合搜索结果后的详细解释:
反向转移阻抗可理解为传统转移阻抗的逆向形式。根据定义,转移阻抗一般指输入电压与输出电流的比值($Z = V{in}/I{out}$),而反向转移阻抗则可能对应输出电压与输入电流的比值($Z{reverse} = V{out}/I_{in}$)。它反映了信号逆向传输时电路的阻抗特性。
根据的说明,反向转移阻抗的计算方法与正向类似,需通过电路等效模型(如戴维南定理或诺顿定理)对反向信号路径建模,并结合节点间的电压-电流关系推导。具体公式可表示为: $$ Z{reverse} = frac{V{output}}{I_{input}} $$
反向转移阻抗是传统概念的延伸,其核心在于信号传输方向的反转。实际应用中需结合具体场景(如电路类型、信号频率)选择分析方法。如需更专业的定义,建议查阅电磁学或电力系统专著。
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