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电网络(electrical networks) 由若干电气元器件相互联接组成,用于传输、变换、处理和存储电能或电信号的一种结构。[1]

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定义

电网络(electrical networks) 由若干电气元器件相互联接组成,用于传输、变换、处理和存储电能或电信号的一种结构。网络元器件是诸如电阻器、电容器、 电感线圈变压器晶体管、运算放大器、电源等实际器件的理想化模型,而且服从诸如电压电流等物理量的有关定律。电网络通常有一组外接端子,既可以在其上测量电压、电流,又能够将电磁能量经外接端子输入网络,或从外接端子输出电磁能量,故又称可达点。这些外接端子上电流、电压间的关系称为该的外部特性。只关心其外部特性时,可以把它作为多端子网络或多端口网络来处理。这时可不必涉及网络的内部细节,对网络的分析可以收到事半功倍之效。所谓端口是指满足端口条件的端子对,即流入其一个端子的电流总是等于流出其另一个端子的电流。

分类

电网络可按其外接端子分为单口网络、双口网络多口网络、三端子网络和多端子网络。 电网络也可按其内部元器件的性质或外部端口特性分为有源与无源网络、线性与非线性网络、时变与时不变网络、集总与分布参数网络、互易与非互易网络。

网络理论

网络理论主要研究网络分析与网络综合的问题。求已知网络对给定激励的响应是网络分析的内容,或者说,网络分析的任务是求出已知网络对所加激励的响应特性。网络综合是网络分析的逆问题,其任务是按所要求的响应特性来设计网络,使设计出的网络具有所预期的响应特性。 网络的发展依赖于新型元器件的出现与性能的改进,依赖于网络理论和计算技术的发展。人们预期,随着超高速和超大规模集成电路、集成光路的实用化,以及期待中的仿生元件、分子元件和基于新的物理效应的新元器件的问世,网络这一分支学科必将有新的发展。

參考來源