Un puerto de 2 (o más generalmente un puerto N) funciona como un “espejo de impedancia”.
La impedancia del puerto de entrada que ve es una versión transformada de la impedancia de salida. Esta característica se utiliza en “red coincidente” que transforma la impedancia aparente.
Un caso muy simple es una coincidencia de impedancia del transformador, pero los filtros RLC y los filtros de línea de transmisión también pueden transformar la impedancia.
Debajo de las Zs vistas hay una versión transformada de Zgen, y ZL es una versión transformada de Zload. Zin es una transformada de ZL que es una transformada de Zload. Etc.
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Ahora hay restricciones. Por lo general, la coincidencia es solo en una frecuencia o en un rango estrecho de frecuencias. Básicamente, de la misma manera que los filtros operan en frecuencias o bandas específicas.
De hecho, puede pensar en los filtros electrónicos como redes coincidentes que coinciden intencionalmente o no coinciden con las impedancias de carga y origen. La banda de paso es donde el filtro coincide con las impedancias, mientras que la banda de paso es donde el filtro no coincide con las impedancias.
Aún más interesante: si el dispositivo de 2 puertos no es solo “eléctrico-eléctrico” como la mayoría de los 2 puertos, sino que es “eléctrico-mecánico”. Puedes tener un espejo de impedancia electromecánica.
Esto se debe a que la impedancia mecánica será transformada por el transductor de 2 puertos como si fuera una red de adaptación electromecánica. Puede obtener voltajes y corrientes eléctricas que causan desplazamiento lateral mecánico, velocidad y aceleración, dependiendo del tipo de transductor, y viceversa.
Un ejemplo de esto es el aumento del par de resistencia mecánica que obtiene en un generador cuando reduce la resistencia de carga eléctrica . Esta es la base del frenado electromecánico.
También puede pensar en una red de cruce en un altavoz como una adaptación eléctrica previa de la impedancia mecánica del altavoz a la impedancia de la fuente del amplificador.