پارامترهای هیبریدی (که به آنها پارامترهای h نیز میگویند) به دلیل استفاده از پارامترهای Z، پارامترهای Y، نسبت ولتاژ و نسبت جریان برای نمایش رابطه بین ولتاژ و جریان در یک شبکه دو پورتی شناخته میشوند. پارامترهای H در توصیف مشخصات ورودی-خروجی مدارهایی که اندازهگیری پارامترهای Z یا Y در آنها سخت است (مانند یک ترانزیستور) مفید هستند.
پارامترهای H تمامی ویژگیهای خطی مهم مدار را در بر میگیرند، بنابراین برای اهداف شبیهسازی بسیار مفید هستند. رابطه بین ولتاژ و جریان در پارامترهای H میتواند به صورت زیر نمایش داده شود:
این میتواند به صورت ماتریسی به صورت زیر نمایش داده شود:
برای نشان دادن کاربردهای پارامترهای H، مثال یک ترانسفورماتور ایدهآل را در نظر بگیرید که نمیتوان پارامترهای Z را در آن استفاده کرد. زیرا در اینجا، روابط بین ولتاژ و جریان در آن ترانسفورماتور ایدهآل خواهد بود،
از آنجا که ولتاژ ترانسفورماتور ایدهآل نمیتواند به صورت جریان بیان شود، تحلیل یک ترانسفورماتور با پارامترهای Z امکانپذیر نیست چرا که ترانسفورماتور پارامترهای Z ندارد. مشکل میتواند با استفاده از پارامترهای هیبریدی (یعنی پارامترهای H) حل شود.
بیایید پورت خروجی یک شبکه دو پورتی را کوتاه کنیم، مانند آنچه در زیر نشان داده شده است،
حالا، نسبت ولتاژ ورودی به جریان ورودی، در حالتی که پورت خروجی کوتاه شده است، به صورت زیر است:
این به عنوان مقاومت ورودی کوتاهشده شناخته میشود. حالا، نسبت جریان خروجی به جریان ورودی در حالتی که پورت خروجی کوتاه شده است به صورت زیر است:
این به عنوان کسب جریان کوتاهشده شبکه شناخته میشود. حالا، بیایید پورت 1 را باز کنیم. در این حالت، جریان ورودی (I1=0) وجود نخواهد داشت اما ولتاژ باز V1 در پورت 1 ظاهر میشود، مانند آنچه در زیر نشان داده شده است:
حالا:
این به عنوان کسب ولتاژ معکوس شناخته میشود زیرا این نسبت ولتاژ ورودی به ولتاژ خروجی شبکه است، اما کسب ولتاژ به عنوان نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی شبکه تعریف میشود.
حالا:
این به عنوان قابلیت خروجی باز شناخته میشود.