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Cuadripolo

Se llama cuadripolo a una red (circuito eléctrico) con dos puertos (o dos pares de polos), considerada como una "caja negra" y caracterizada por una serie de parámetros, relacionados con las impedancias que presenta en cada una de las puertas y con su función de transferencia.

La palabra bipuerto es, en realidad, más general que cuadripolo, piense por ejemplo en una guía de onda formada por un único conductor hueco, en este caso cada extremo de la guía es un puerto de acceso a la línea, donde se puede realizar un intercambio energético, pero es evidente que no puede identificarse 2 polos por cada puerto de acceso.

El cuadripolo es un modelo muy potente para caracterizar componentes o secciones de circuitos (amplificadores, filtros, etc), de modo que no hace falta descender hasta el nivel de componente a la hora de analizar una red grande.


Topologías

 
Topología de cuadripolos.

Aunque el cuadripolo representa un circuito de topología arbitraria, muchas veces conviene relacionar sus parámetros con una topología determinada. Por ello existe la serie de topologías características de los cuadripolos siguiente:

  • Red en "T": Consta de dos impedancias, Z1 y Z2, que conectan la puerta 1 con la puerta 2. Entre Z1 y Z2 se dispone la impedancia ZP conectada al nodo común a ambas puertas (a).
  • Red en "T" puenteada. Es una red en "T" con una impedancia ZS conectando directamente ambas puertas
  • Red en "pi". Es la red dual de la "T": Z1 y Z2 conectan cada puerta al nodo común. mientras ZS interconecta ambas puertas (b).
  • Red en celosía. Esta red no tiene un nodo común a ambas puertas. Consiste en dos impedancias, ZS1 y ZS2, conectando los nodos de una puerta a la otra, y otras dos, ZP1 y ZP2, conectando ambas puertas, de modo que enlacen los nodos de ZS1 con y ZS2 (c).

Matrices

Los parámetros más utilizados cuando se habla de cuadripolos son, entre otros:

  • Impedancias y admitancias de las puertas.
  • Impedancia característica.
  • Pérdidas de inserción.
  • Función de transferencia.

La existencia de ocho a nueve puertas hace que parámetros como la impedancia de una puerta dependa de lo que haya conectado en la otra. Considerando un cuadripolo que sea un cable sin resistencia que conecte ambas puertas, en una de ellas se verá la impedancia que haya conectada en la otra. Por ello se emplean parámetros matriciales que son los siguientes:

Impedancias, matriz Z

Los términos de Z vienen dados por las expresiones siguientes:

 

Admitancias, matriz Y

Los términos de Y vienen dados por las expresiones siguientes:

 

Parámetros híbridos, H

Los términos de H vienen dados por las expresiones siguientes:

 

Los parámetros H son muy apropiados para la descripción del transistor. En particular β es h21, y así suele aparecer en las hojas de datos (HFE)

Parámetros híbridos inversos, G

Los términos de G vienen dados por las expresiones siguientes:

 

Los parámetros G son muy apropiados para la descripción de las válvulas termoiónicas.

Parámetros T o F

Los parámetros T o F de transmisión expresan las magnitudes de una puerta en función de las de la otra. Son útiles para la conexión de cuadripolos en cascada.

 

Análisis

Para el cálculo de los parámetros de un cuadripolo es necesario resolver el circuito que lo compone y, conocidos v1, v2, i1 e i2, se puede obtener cualquiera de las matrices. Pero para hacer esto, se puede optar por una estrategia que simplifica los cálculos.

Supongamos que queremos calcular (Z). De las expresiones anteriores, vemos que si  

Y, haciendo  

lo que permite obtener (Z) sin necesidad de calcular toda la red.

Del mismo modo, haciendo v1 = 0 y v2 = 0, se calcula (Y). Para los híbridos se elige, igualmente, el parámetro que se debe anular.

Las corrientes se anulan dejando la puerta del cuadripolo sin conexión, mientras que las tensiones se anulan cortocircuitando el terminal. En la práctica, esto se realiza mediante ensayos.

 
Representación conceptual de la interconexión de cuadripolos.

Interconexión de cuadripolos

Del mismo modo que los demás componentes de un circuito, los cuadripolos se pueden conectar entre ellos para obtener otros cuadripolos más complejos. Se estudian las siguientes formas:

  • Paralelo-paralelo. En la figura, (a). La tensión v1 es común a ambos cuadripolos y la v2, también. (YT) = (Y1) + (Y2).
  • Serie-serie. En la figura, (b). La corriente i1 es igual en las puertas de los dos cuadripolos y la i2, también. (ZT) = (Z1) + (Z2).
  • Paralelo-serie. En la figura, (c). La tensión v1 es común a ambos cuadripolos y la corriente i2, también. (GT) = (G1) + (G2).
  • Serie-paralelo. En la figura, (d). La corriente i1 es igual en las puertas de los dos cuadripolos y la tensión v2, también. (HT) = (H1) + (H2).
  • Cascada. La salida del segundo cuadripolo se conecta a la entrada del primero. Como el producto de matrices no es conmutativo, es importante seguir este criterio. (FT) = (F2) · (F1).

Cabe aclarar que la aplicación del Test de Brune NO es razón suficiente para determinar que dos cuadripolos NO se pueden interconectar en alguna de las configuraciones anteriormente nombradas, excluyendo la conexión en cascada la cual no requiere de la verificación por el Test de Brune, en efecto, no cumplir el Test de Brune en las configuraciones que así lo requieran implica que los parámetros del cuadripolo resultante no se pueden determinar por medio de las matrices de cada cuadripolo con las sumas de estas (los parámetros a sumar dependen del tipo de conexión).

Acoplamiento entre cuadripolos

 
Eliminación de la corriente entre los cuadripolos.

En realidad, en el caso de cuadripolos en serie, puede existir la corriente marcada en rojo en la figura 3-(a), que se cierra entre ellos, pero no pasa por los terminales del cuadripolo serie. Para evitarlo se introduce el transformador de (b).

Limitaciones del modelo

Debido a que el modelo se basa en consideraciones lineales de los circuitos (los coeficientes de las matrices características son constantes), en la mayoría de los casos sólo es aplicable este concepto a rangos limitados de frecuencias y a condiciones estables, donde justamente estos parámetros no varían en el circuito real.

Sin embargo, puede modelarse un circuito como un cuadripolo distinto para distintos intervalos de frecuencias con distintos parámetros, al igual que con distintas condiciones externas: excitación, temperatura, etc.

No siempre es posible encontrar los modelos (o matrices asociadas) de cuadripolo para cualquier circuito. En ocasiones sólo es posible, por ejemplo, hallar la matriz de impedancias y no la de admitancias. Nótese que  . Por lo que si Y no es invertible, no existe Z.

  •   Datos: Q243745
  •   Multimedia: Two-port networks

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Se llama cuadripolo a una red circuito electrico con dos puertos o dos pares de polos considerada como una caja negra y caracterizada por una serie de parametros relacionados con las impedancias que presenta en cada una de las puertas y con su funcion de transferencia La palabra bipuerto es en realidad mas general que cuadripolo piense por ejemplo en una guia de onda formada por un unico conductor hueco en este caso cada extremo de la guia es un puerto de acceso a la linea donde se puede realizar un intercambio energetico pero es evidente que no puede identificarse 2 polos por cada puerto de acceso El cuadripolo es un modelo muy potente para caracterizar componentes o secciones de circuitos amplificadores filtros etc de modo que no hace falta descender hasta el nivel de componente a la hora de analizar una red grande Indice 1 Topologias 2 Matrices 2 1 Impedancias matriz Z 2 2 Admitancias matriz Y 2 3 Parametros hibridos H 2 4 Parametros hibridos inversos G 2 5 Parametros T o F 3 Analisis 4 Interconexion de cuadripolos 5 Acoplamiento entre cuadripolos 6 Limitaciones del modeloTopologias Editar Topologia de cuadripolos Aunque el cuadripolo representa un circuito de topologia arbitraria muchas veces conviene relacionar sus parametros con una topologia determinada Por ello existe la serie de topologias caracteristicas de los cuadripolos siguiente Red en T Consta de dos impedancias Z1 y Z2 que conectan la puerta 1 con la puerta 2 Entre Z1 y Z2 se dispone la impedancia ZP conectada al nodo comun a ambas puertas a Red en T puenteada Es una red en T con una impedancia ZS conectando directamente ambas puertas Red en pi Es la red dual de la T Z1 y Z2 conectan cada puerta al nodo comun mientras ZS interconecta ambas puertas b Red en celosia Esta red no tiene un nodo comun a ambas puertas Consiste en dos impedancias ZS1 y ZS2 conectando los nodos de una puerta a la otra y otras dos ZP1 y ZP2 conectando ambas puertas de modo que enlacen los nodos de ZS1 con y ZS2 c Matrices EditarLos parametros mas utilizados cuando se habla de cuadripolos son entre otros Impedancias y admitancias de las puertas Impedancia caracteristica Perdidas de insercion Funcion de transferencia La existencia de ocho a nueve puertas hace que parametros como la impedancia de una puerta dependa de lo que haya conectado en la otra Considerando un cuadripolo que sea un cable sin resistencia que conecte ambas puertas en una de ellas se vera la impedancia que haya conectada en la otra Por ello se emplean parametros matriciales que son los siguientes Impedancias matriz Z Editar Los terminos de Z vienen dados por las expresiones siguientes v 1 z 11 i 1 z 12 i 2 v 2 z 21 i 1 z 22 i 2 displaystyle left begin matrix v 1 z 11 i 1 z 12 i 2 v 2 z 21 i 1 z 22 i 2 end matrix right Admitancias matriz Y Editar Los terminos de Y vienen dados por las expresiones siguientes i 1 y 11 v 1 y 12 v 2 i 2 y 21 v 1 y 22 v 2 displaystyle left begin matrix i 1 y 11 v 1 y 12 v 2 i 2 y 21 v 1 y 22 v 2 end matrix right Parametros hibridos H Editar Los terminos de H vienen dados por las expresiones siguientes v 1 h 11 i 1 h 12 v 2 i 2 h 21 i 1 h 22 v 2 displaystyle left begin matrix v 1 h 11 i 1 h 12 v 2 i 2 h 21 i 1 h 22 v 2 end matrix right Los parametros H son muy apropiados para la descripcion del transistor En particular b es h21 y asi suele aparecer en las hojas de datos HFE Parametros hibridos inversos G Editar Los terminos de G vienen dados por las expresiones siguientes i 1 g 11 v 1 g 12 i 2 v 2 g 21 v 1 g 22 i 2 displaystyle left begin matrix i 1 g 11 v 1 g 12 i 2 v 2 g 21 v 1 g 22 i 2 end matrix right Los parametros G son muy apropiados para la descripcion de las valvulas termoionicas Parametros T o F Editar Los parametros T o F de transmision expresan las magnitudes de una puerta en funcion de las de la otra Son utiles para la conexion de cuadripolos en cascada v 1 A v 2 B i 2 i 1 C v 2 D i 2 displaystyle left begin matrix v 1 Av 2 Bi 2 i 1 Cv 2 Di 2 end matrix right Analisis EditarPara el calculo de los parametros de un cuadripolo es necesario resolver el circuito que lo compone y conocidos v1 v2 i1 e i2 se puede obtener cualquiera de las matrices Pero para hacer esto se puede optar por una estrategia que simplifica los calculos Supongamos que queremos calcular Z De las expresiones anteriores vemos que si i 2 0 z 11 v 1 i 1 y z 21 v 2 i 1 displaystyle i 2 0 left begin matrix z 11 frac v 1 i 1 y z 21 frac v 2 i 1 end matrix right Y haciendo i 1 0 z 12 v 1 i 2 y z 22 v 2 i 2 displaystyle i 1 0 left begin matrix z 12 frac v 1 i 2 y z 22 frac v 2 i 2 end matrix right lo que permite obtener Z sin necesidad de calcular toda la red Del mismo modo haciendo v1 0 y v2 0 se calcula Y Para los hibridos se elige igualmente el parametro que se debe anular Las corrientes se anulan dejando la puerta del cuadripolo sin conexion mientras que las tensiones se anulan cortocircuitando el terminal En la practica esto se realiza mediante ensayos Representacion conceptual de la interconexion de cuadripolos Interconexion de cuadripolos EditarDel mismo modo que los demas componentes de un circuito los cuadripolos se pueden conectar entre ellos para obtener otros cuadripolos mas complejos Se estudian las siguientes formas Paralelo paralelo En la figura a La tension v1 es comun a ambos cuadripolos y la v2 tambien YT Y1 Y2 Serie serie En la figura b La corriente i1 es igual en las puertas de los dos cuadripolos y la i2 tambien ZT Z1 Z2 Paralelo serie En la figura c La tension v1 es comun a ambos cuadripolos y la corriente i2 tambien GT G1 G2 Serie paralelo En la figura d La corriente i1 es igual en las puertas de los dos cuadripolos y la tension v2 tambien HT H1 H2 Cascada La salida del segundo cuadripolo se conecta a la entrada del primero Como el producto de matrices no es conmutativo es importante seguir este criterio FT F2 F1 Cabe aclarar que la aplicacion del Test de Brune NO es razon suficiente para determinar que dos cuadripolos NO se pueden interconectar en alguna de las configuraciones anteriormente nombradas excluyendo la conexion en cascada la cual no requiere de la verificacion por el Test de Brune en efecto no cumplir el Test de Brune en las configuraciones que asi lo requieran implica que los parametros del cuadripolo resultante no se pueden determinar por medio de las matrices de cada cuadripolo con las sumas de estas los parametros a sumar dependen del tipo de conexion Acoplamiento entre cuadripolos Editar Eliminacion de la corriente entre los cuadripolos En realidad en el caso de cuadripolos en serie puede existir la corriente marcada en rojo en la figura 3 a que se cierra entre ellos pero no pasa por los terminales del cuadripolo serie Para evitarlo se introduce el transformador de b Limitaciones del modelo EditarDebido a que el modelo se basa en consideraciones lineales de los circuitos los coeficientes de las matrices caracteristicas son constantes en la mayoria de los casos solo es aplicable este concepto a rangos limitados de frecuencias y a condiciones estables donde justamente estos parametros no varian en el circuito real Sin embargo puede modelarse un circuito como un cuadripolo distinto para distintos intervalos de frecuencias con distintos parametros al igual que con distintas condiciones externas excitacion temperatura etc No siempre es posible encontrar los modelos o matrices asociadas de cuadripolo para cualquier circuito En ocasiones solo es posible por ejemplo hallar la matriz de impedancias y no la de admitancias Notese que Z Y 1 displaystyle Z Y 1 Por lo que si Y no es invertible no existe Z Datos Q243745 Multimedia Two port networksObtenido de https es wikipedia org w index php title Cuadripolo amp oldid 132719902, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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