Quadripolo - definitie. Wat is Quadripolo
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Wat (wie) is Quadripolo - definitie

Quadripolos
  • Figure 3: quadripolo H-equivalente apresentando as variáveis independentes ''I<sub>1</sub>'' e ''V<sub>2</sub>''
  • Figura 1: Exemplo de um dispositivo de duas portas. Note que a '''condição de porta''' é satisfeita: a mesma corrente que que entra em cada porta sai pelo outro terminal daquela porta.
  •  Figure 3: quadripolo Y-equivalente apresentando as variáveis independentes ''V<sub>1</sub>'' e ''V<sub>2</sub>''.
  • Figura 2: quadripolo z-equivalente apresentando as variáveis independentes ''I<sub>1</sub>'' e ''I<sub>2</sub>''. Embora sejam mostrados resistores, impedâncias podem ser utilizadas em seus lugares.

quadripolo         
sm (quadri+pólo) Eletr Sistema composto de dois dipolos de momentos elétricos iguais, mas de sentidos opostos.
Quadripolo         
Um quadripolo, rede de duas portas ou dispositivo de duas portas é um circuito elétrico ou dispositivo com dois pares de terminais. Dois terminais constituem uma porta se eles satisfazem a exigência essencial conhecida como condição de porta: a corrente que entra em uma porta deve ser a mesma que saia dela.
quadripolo      
s.m.
-eletr circuito elétrico com quatro terminais de acesso F f. menos us.: quadrípolo
-etim quadr(i)- + -polo ; donde tb. quadrípolo ; ver quatr-

Wikipedia

Quadripolo

Um quadripolo, rede de duas portas ou dispositivo de duas portas é um circuito elétrico ou dispositivo com dois pares de terminais. Dois terminais constituem uma porta se eles satisfazem a exigência essencial conhecida como condição de porta: a corrente que entra em uma porta deve ser a mesma que saia dela. Exemplos incluem modelos para transistores de sinais (tais como modelo híbrido-pi), filtros e casamento de impedâncias, também denominado por muitos autores como adaptação de impedâncias, dado que são utilizados para adaptar um circuito de baixa-impedância a um de alta-impedância e vice-versa.

Esta função de adaptação de impedâncias é extremamente importante, porque segundo o Teorema da Máxima Transferência de Potência, esta situação, só se verifica, se o acoplamento entre andares (ou estágios) distintos for feito com a impedância de saída de um andar, igual à impedância de entrada do seguinte. A análise de quadripolos passivos é uma consequência dos teoremas da reciprocidade derivados pela primeira vez por Lorentz.

Um dispositivo de duas portas torna possível a isolação de um circuito inteiro ou de parte dele, substituindo por seus parâmetros característicos. Uma vez feito isso, a parte isolado do circuito torna-se uma "caixa preta" com um conjunto de propriedades distintivas, permitindo-nos abstrair da sua imagem física específica, e assim simplificando a análise. Qualquer circuito linear de quatro terminais pode ser transformado em um dispositivo de duas portas desde que não contenham uma fonte independente se satisfaça as condições de porta.

Os parâmetros utilizados para descrever um quadripolo são os seguintes: z, y, h, g, T. Eles geralmente são expressos em notação matricial e eles estabelecem relações entre os seguintes parâmetros (vide Figura 1):

V 1 {\displaystyle {V_{1}}} = Tensão de entrada
V 2 {\displaystyle {V_{2}}} = Tensão de saída
I 1 {\displaystyle {I_{1}}} = Corrente de entrada
I 2 {\displaystyle {I_{2}}} = Corrente de saída

Essas variáveis são mais úteis quando o circuito opera com de baixas a moderadas frequências. Em altas frequências, frequências de microondas por exemplo, as variáveis potência e energia são mais úteis, e a abordagem baseada em correntes e tensões aqui discutidas é substituída por uma abordagem em parâmetros de espalhamento.