PSK1-20. Antény. Elementární dipól. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti



Podobné dokumenty
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

PSK1-9. Číslicové zpracování signálů. Číslicový signál

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.


PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK2-16. Šifrování a elektronický podpis I

BCC stack match, neboli slučovač antén na KV

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Semestrální projekt. Anténa HB9CV

PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby

Fyzikální praktikum 1

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Experimentální analýza hluku

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

Základy elektrotechniky

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN v praxi.

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha

6. Střídavý proud Sinusových průběh

9 Impedanční přizpůsobení

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu

1.1 Úvod do problematiky správné volby, montáže a užívání antén a anténních systémů

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Magnetický záznam zvuku

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, Semily

Zkratové proudy II. Listopad Ing. René Vápeník

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_350

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

Optické měřicí 3D metody

sf_2014.notebook March 31,

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Stát. Název školydz Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sluneční energie [1]

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Vlny v trubici VUT FSI v Brně

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_ZT_TK_2

Obecná vlnová rovnice pro intenzitu elektrického pole Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů pro obecný časový průběh veličin Vlnová rovnice mimo oblast

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Nezávislý zdroj napětí

Záznam a reprodukce zvuku

Elektromagnetický oscilátor

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Šíření elektromagnetických vln

Infračervená spektroskopie

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

Využití volně dostupných simulátorů pole v elektromagnetické kompatibilitě

Základy fyzikálněchemických

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.

Integrovaná střední škola technická Benešov Černoleská 1997, Benešov Základy práva Základy právní nauky. Tematický okruh. Ústava ČR 2.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Sada 1 - Elektrotechnika

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Fázory, impedance a admitance

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

Transkript:

PSK1-20 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti Informační a komunikační technologie Počítačové sítě a komunikační technika (PSK) Principy přenosu informací Žák vyjmenovává základní druhy antén a jejich vlastnosti elementární dipól, skládaný dipól, unipól, anténa Yagi Online vzdělávací materiál Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons Antény Elementární dipól Elementární dipól je základní anténou a ostatní antény z ní vychází. Je to vlastně pahýl vedení zakončený naprázdno. Vlastnosti se odvíjejí od frekvence elektromagnetické vlny, se kterou anténa pracuje. Lépe řečeno, závisí na poměru vlnové délky vlny a délky antény. Pokud λ je délka vlny mluvíme o půlvlnném dipólu. 2 Napětí a proud se podél antény rozloží tak, aby byly vždy splněna podmínka nekonečně velké impedance na koncích antény. To znamená, že na konci antény je vždy uzel proudu a kmitna napětí. 1

Rozložení napětí a proudu na elementárním dipólu. a) b) l = λ } Jak je vidět na obrázku, je na svorkách půlvlnného dipólu uzel napětí a kmitna proudu. Proto impedance půlvlnného dipólu je poměrně malá, a je vůči zemi symetrická. Z = 75 Ω l = λ 2 Každý elementární úsek antény vyzařuje elektromagnetickou energii do všech směrů. V každém místě antény teče jiný proud, proto každý bod vyzařuje energii s jinou intenzitou. Vyzařování celé antény je potom dáno součtem (integrálem) působení těchto elementárních úseků. Proto směrová charakteristika silně závisí na rozložení proudu l na anténě, tedy na poměru. λ 2

l Směrové charakteristiky elementárního dipólu pro různé poměry. λ Skládaný dipól Skládaný dipól vznikne tím, že vedle půlvlnného dipólu umístíme ještě jeden nepřerušený půlvlnný dipól. Skládaný dipól má stejnou směrovou charakteristiku jako elementární dipól, ale jeho impedance je čtyřikrát větší, Z = 300 Ω Proto má televizní dvoulinka impedanci používá jako součást antén Yagi. 300 Ω. Skládaný dipól se 3

Unipól Je totéž co dipól, ale jedno jeho rameno je nahrazeno uzemněnou plochou, která se chová jako zrcadlo. Má tedy stejné vlastnosti jako dipól, ale vyzařuje/přijímá elektromagnetické vlny pouze z poloprostoru nad uzemněnou plochou. Používá se na DV a SV, protože na těchto vlnových délkách by rozměry dipólu byli příliš velké. a) Princip činnosti unipólu b) směrová charakteristika unipólu Anténa Yagi Anténa Yagi: 1) zářič 2) reflektory 3) direktory 4) anténní svod. Anténa označovaná jako Yagi (Yagi je japonské příjmení jejího konstruktéra) je směrová anténní soustava skládající se z více prvků. Víceprvkové anténní soustavy se konstruují za účelem větší směrovosti a zisku. 4

Větší směrovost vyžadujeme z důvodů: větší úrovně napění na svorkách potlačení vícenásobného příjmu Část (1) je označována jako zářič. Zářič je aktivním prvkem a je připojen k anténnímu svodu (4). Zářič je nejčastěji půlvlnným skládaným dipólem. Další prvky jsou pasivní a slouží k tvarování kmitočtové charakteristiky. 0,15λ Reflektory (2) se nachází ve vzdálenosti za zářičem a jsou o 7% delší než zářič. Vlna, která se šíří v přímém směru je reflektorem odražena zpět k zářiči a zároveň je fázově posunuta tak, že se sčítá s vlnou, která na zářič dopadá v přímém směru. Naopak vlna šířící se ze zpětného směru je reflektorem fázově posunuta tak, že je s vlnou dopadající přímo na zářič v protifázi, takže příjem ze zpětného směru by měl být nulový. Direktory (3) jsou naopak asi o 7% kratší než zářič a jsou od sebe vzdáleny 0,1λ. Energii, kterou přijímají z elektromagnetického pole nepředají do anténního svodu, ale znovu ji vyzáří a ovlivní tak výkon přijatý aktivním prvkem a tím směrovou charakteristiku antény. Počet direktorů se pohybuje od 3 do 20. Zisk tříprvkové antény oproti elementárnímu dipólu je asi 7\,dB. Zisk dvacetiprvkové antény asi 14\,dB. Směrová charakteristika antény Yagi. Shrnuti Vlastnosti šíření elektromagnetických vln silně závisí na jejich vlnové 5

délce. K účinnému vyzařování elektromagnetických vln se používají antény. Vlastnosti antén závisí na poměru jejich velikosti a vlnové délky. Otazky Popište, jak se šíří elektromagnetické vlny odrazem od ionosféry. Na čem všem tento způsob šíření závisí? Srovnejte výhody a nevýhody pásem DV, SV, KV, VKV. Vysvětlete, co je to směrová charakteristika antény. Na směrové charakteristice antény Yagi určete vyzařovací úhel. Vysvětlete princip činnosti unipólu. Zdůvodněte použití směrových antén. Vyjmenujete z čeho se skládá anténa Yagi a popište funkci jednotlivých prvků. 6