1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.



Podobné dokumenty
Teorie elektronických obvodů (MTEO)

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Přenos pasivního dvojbranu RC

Teoretický úvod: [%] (1)

2. Měření parametrů symetrických vedení

SMĚŠOVAČ 104-4R

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

9.1 Přizpůsobení impedancí

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m

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

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

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Teorie elektronických

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Vektorové obvodové analyzátory

Elektronické praktikum EPR1

4 Napětí a proudy na vedení

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Měření vlastností střídavého zesilovače

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

1.1 Měření parametrů transformátorů

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Vysokofrekvenční transformátory a vedení

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Základy elektrotechniky

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Posudek oponenta bakalářské práce

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Impedanční děliče - příklady

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Korekční křivka napěťového transformátoru

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Studium tranzistorového zesilovače

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

3. Měření na vlnovodné lince

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

Pracovní list žáka (SŠ)

Jméno a příjmení. Ročník

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Účinky měničů na elektrickou síť

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

3. Kmitočtové charakteristiky

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013

Vzdálené laboratoře pro IET1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Laboratorní cvičení č.11

6 Měření transformátoru naprázdno

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Transkript:

Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou závislost modulu a fáze činitele přenosu napětí z nesymetrické strany na symetrické svorky obvodu pro kmitočty od 3 MHz do 11 MHz. Do grafů zakreslete kmitočtovou závislost modulu i fáze přenosu měřeného obvodu a vyznačte kmitočtové pásmo pro využití tohoto obvodu. 2. Změřte kmitočtovou závislost impedance na nesymetrické straně obvodu při známé zátěži 4Zz na symetrické straně ve stejném pásmu kmitočtů. Do grafu zakreslete kmitočtové závislosti reálné a imaginární složky impedance i poměru stojatých vln a vyznačte kmitočtové pásmo pro využití měřeného obvodu. 2. Teorie úlohy Při napájení symetrické antény nesymetrickým napáječem a v dalších podobných situacích je možno omezit nebo vyloučit vznik nežádoucího asymetrického proudu na napáječi zařazením symetrizačního obvodu mezi napáječ a zátěž. Symetrizační obvod s půlvlnnou smyčkou, měřený v této úloze, tvoří úsek vedení Z os (smyčka) délky l s. Na jednom konci smyčky (svorka A) je nesymetrický vstup obvodu a může na něj být připojen nesymetrický napáječ s impedancí Z ov (Obr 1). Symetrický výstup obvodu je pak mezi dvěma konci středního vodiče smyčky obvodu (svorky AB). Pro vytvoření symetrického napětí mezi svorkami AB je nutné, aby na volném konci smyčky (svorka B) bylo napětí UB stejně velké, ale s opačnou fází vzhledem k napětí U A na svorce spojené s napáječem. Toho je dosaženo při rezonančním kmitočtu smyčky f r, kdy délka smyčky l s je rovna polovině délky vlny λ v v jejím dielektriku. Napětí mezi symetrickými svorkami U AB je pak dvojnásobkem napětí U A na nesymetrickém vstupu. Při sledování impedancí zjistíme, že impedance 2Z z na svorce B (proti zemi) je půlvlnnou smyčkou transformována na stejně velkou impedanci na vstupu smyčky (svorka A) a ta je paralelně spojena s další impedancí 2Z z mezi svorkou A a zemí. Impedance na nesymetrickém vstupu obvodu je pak čtyřikrát menší než celková impedance 4Z z mezi symetrickými svorkami obvodu. Při kmitočtu odlišném od rezonančního kmitočtu smyčky f r jsou sice napětí U A a U B stejně velké, fázový posuv mezi nimi však není roven 18 a součet obou napětí se liší (velikostí i fází) od napětí při rezonančním kmitočtu smyčky. Impedance na nesymetrickém vstupu je sice určena paralelní kombinací impedance transformované smyčkou a impedance mezi svorkou A a zemí, její hodnota se však liší od čtvrtiny hodnoty impedance 4Z z zapojené mezi symetrickými svorkami. Předchozí závěry umožňují stanovit pásmo kmitočtů, ve kterém bude symetrizační obvod vykazovat vyhovující napěťové a impedanční vlastnosti. Z hlediska napětí se sleduje změna modulu a fáze napětí na symetrickém výstupu obvodu při stálém napětí na nesymetrickém vstupu a srovnává se s hodnotami přípustnými pro uvažovanou aplikaci. Změny impedance na nesymetrickém vstupu je možno posuzovat podle hodnot poměru stojatých vln vzhledem k impedanci napáječe Z ov připojeného na tyto svorky.

Obr. 1 Symetrizační obvod s půlvlnnou smyčkou 3. Přístroje a pomůcky - měřič impedance a přenosu TESLA BM 65 - symetrizační obvod se smyčkou 4. Postup měření Přístroj BM 65 má samostatné výměnné sondy v nesymetrickém provedení dvojici sond pro měření přenosu a sondu pro měření impedance. Při měření přenosu není možno nesymetrickou sondu přístroje připojit mezi symetrické svorky měřeného obvodu přímo, ale výstupní napětí (přenos) obvodu je nutno měřit postupně jako napětí (přenos) každé ze symetrických svorek obvodu proti zemi zvlášť. Generátorová sonda přístroje (se šipkou ke hrotu sondy) se připojí na nesymetrický vstup měřeného obvodu a snímací snoda se postupně připojuje k oběma výstupním (symetrickým) svorkám obvodu. Naměřené hodnoty přenosů jsou shodné s napětími na příslušné svorce obvodu (proti zemi ) při jednotkovém napětí na nesymetrickém vstupu. Jejich sečtením (s ohledem na způsob zapojení sondy při měření) získáme napětí mezi symetrickými svorkami obvodu, shodné s přenosem napětí z nesymetrické na symetrickou stranu. Pro zadané (nebo zvolené) hodnoty přípustných odchylek modulu a fáze přenosu od stavu při rezonančním kmitočtu se pak určí rozmezí kmitočtů, ve které obvod splňuje požadavky pro určitou aplikaci. Při měření transformace impedance je výstup symetrizačního obvodu zatížen impedancí 4Z z o známé velikosti. Na jeho nesymetrickém vstupu je možno změřit impedanci v určeném pásmu kmitočtů a vypočítat hodnoty poměru stojatých vln PSV. Ty jsou pak podkladem pro stanovení kmitočtového pásma využitelnosti obvodu z hlediska transformace impedance.

5. Výsledky f [MHz] U A [V] [ ] U B [V] [ ] U sym [V] [ ] Z [Ω] [ ] 3,93-4 1,74-9 1,91 61,2 32-4,4 2,35 35,89-6 1,62-88 1,74 61,5 32 12,42 2,42 4,84-5 1,32-135 1,97 25,92 38 23,38 2,25 45,84-5 1,14-154 1,91 12,91 47 37,4 2,36 5,94-6,99-166 1,9 4,26 57 25,26 1,7 55,95-6,9-176 1,84-1,14 67 19,18 1,43 6,98-7,86 177 1,75-5,3 73 1,9 1,19 65,999-8,87 169 1,89-9,41 74-1,1 1,2 7,93-1,9 161 1,82-14,43 7-11,1 1,23 75,96-12 3,4 15 4,32-26,7 61-18,19 1,47 8,99-16 1,2 138 2,13-3,27 51-21,27 1,72 85 1,3-2 1,5 12 2,38-43,87 42-21,34 2,2 9 1,35-28 1,68 92 2,37-65,81 35-15,4 2,26 95,96-36 1,56 71 2,6-82,49 31-2,42 2,42 1,84-39 1,35 45 1,51-11,5 32 14,38 2,45 15,75-36 1,41 3 1,3-118,2 38 24,4 2,28 11,72-32,93 18,72-112,27 48 28,26 1,99 Výpočet symetrického napětí: Výpočet PSV: U sym =U A U B =,93e 4 1,74e 9 =1,9148e j61,21 = Z k Z ov Z k Z ov = Z k 75 Z k 75 = 32e j 4 75 32e j 4 75 =,4334 e j175 = 1 1 =1,433 1,433 =2,3517 ρ σ

Kmitočtová závislost modulu přenosu 5 4,5 4 3,5 Modul přenosu 3 2,5 2 1,5 1,5 3 4 5 6 7 8 9 1 11 18 Kmitočtová závislost fáze přenosu 12 6 fáze φ [ ] -6-12 -18 f [MHz] 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 15 11

8 Kmitočtová závislosti reálné složky impedance 7 6 5 Re (Z) 4 3 2 1 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 15 11 km itočet f [MHz] Re (Z) Im (Z) 8 4 7 6 3 5 2 4 3 1 2 1 Kmitočtová závislosti reálné složky impedance Kmitočtová závislost imaginární složky impedance -1 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 15 11-2 -3 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 15 11 3, Kmitočtová závislost poměru stojatých vln 2,5 2, PSV 1,5 1,,5, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Kmitočet f [MHz]

6. Závěr Dle zadání jsem změřil kmitočtovou závislost modulu a fáze činitele přenosu napětí z nesymetrické strany na symetrické svorky obvodu v pásmu zadaných kmitočtů a do grafů zakreslil požadované kmitočtové charakteristiky. Též jsem změřil kmitočtovou závislost impedance na nesymetrické straně obvodu a do grafů zanesl obě složky impedance i vypočtený poměr stojatých vln. Podle výsledného průběhu poměru stojatých vln vykazuje měřený symetrizační obvod nejlepší kvalitu přizpůsobení v pásmu kmitočtů 55MHz až 75MHz.