PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

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

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

Elektromagnetický oscilátor

PSK1-9. Číslicové zpracování signálů. Číslicový signál

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

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

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

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

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

2.6. Vedení pro střídavý proud

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

PB169 Operační systémy a sítě

Přenosový kanál dvojbrany

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

3. Kmitočtové charakteristiky

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby

Zakončení viskózním tlumičem. Charakteristická impedance.

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

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

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

Základy elektrotechniky

Impedanční děliče - příklady

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_348

Obvod střídavého proudu s indukčností

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Elektromagnetické vlnění

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

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

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

Datum tvorby

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

sf_2014.notebook March 31,

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

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Přenosová technika 1

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

3 Z volného prostoru na vedení

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

X31EO2 - Elektrické obvody 2. Kmitočtové charakteristiky

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Obvodové prvky a jejich

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

Audio/Video po Cat5 kabelech

Obvod střídavého proudu s kapacitou

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Přenos pasivního dvojbranu RC

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Digitální učební materiál

Optika pro mikroskopii materiálů I

Transkript:

PSK1-15 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 Primární a sekundární parametry metalického vedení Informační a komunikační technologie Počítačové sítě a komunikační technika (PSK) Principy přenosu informací Žák ukazuje rozložení elmag. vlny na vedení metalické vedení, primární a sekundární parametry Online vzdělávací materiál, animace, program Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L Vlastní poznámky Metalické vedení Na obrázku je Koaxiální kabel. Úvod Dá se říct, že metalické vedení je elektromagnetické vlny totéž jako optické vlákno pro světlo. To znamená, že vedení vytváří prostředí, kterým se elmag. vlna šíří a do kterého je uzavřena do té míry, že se ohýbá spolu s vedením. Důležité je pochopit, že vedením se šíří elektromagnetické vlnění. A projevují se zde všechny vlastnosti vln, stejně jako například u 1

zvuku. Každá vlna má svou vlnovou délku, která je dána frekvenci a rychlostí šíření vlny daným prostředím. v λ = [m; m s 1, Hz] f Vlnění má jednu velice důležitou vlastnost: Vlnění dokáže přenášet energii. vlna.mp4 Podstatou vlnění je kmitání jednotlivých bodů prostředí. Z pohledu popisu vedení je podstatné v jakém poměru jsou rozměry vedení a vlnová délka vlny. Při nízkých frekvencích je vlnová délka většinou mnohem větší než jsou rozměry obvodu. V takových případech předpokládáme, že v celém obvodu je v jednom časovém okamžiku stejné napětí a stejný proud Nenechme se ale zmást pojmem nízká frekvence. Například elektrorozvodná síť používá kmitočet 50 Hz. Tomu odpovídá vlnová délka 6000 km. To je opravdu poměrně dlouhá vlna a proto při řešení běžných střídavých obvodů nemusíme o vlnění nic vědět. Pokud ale budeme řešit přenos energie z elektrárny do domácnosti, kde se délky vedení pohybují řádově ve stovkách km (To je srovnatelné s délkou vlny), budeme muset počítat s tím, že ve stejném časovém okamžiku je v elektrárně jiné napětí než ve spotřebiči a k celému problému musíme přistupovat zcela jinak -- jako k elektro(magnetickému) vedení. Pokud je totiž vlnová délka srovnatelná s rozměry obvodu, je v jednom časovém okamžiku v různých částech obvodu různé napětí a různý proud -- tak jak se na dráty natáhne elmag. vlna. Primární parametry vedení Vedení je tvořeno soustavou dvou vodičů, které ideálně mají po celé 2

délce stejné vlastnosti a konstantní geometrické uspořádání. Také vlastnosti dielektrika, které je v prostoru mezi vodiči se po celé délce nemění. Pro popis vlastností vedení používáme náhradní schema pro jeden elementární (velmi krátký) úsek vedení. Cele vedení je potom složeno z těchto elementárních úseků, které jsou zapojeny za sebou. R 0 L 0 G 0 C 0 [Ω m 1 ] [H m 1 ] [S m 1 ] [F m 1 ] odpor vodičů vedení na jednotku délky indukčnost vodičů vedení na jednotku délky vodivost mezi oběma vodiči na jednotku délky kapacita mezi oběma vodiči na jednotku délky Sekundární parametry vedení Primární parametry popisují vedení, ale jsou nevhodné pro praktické výpočty. Proto se zavádí vlnová impedance a konstanta šíření. Vlnová impedance Představuje (podle Ohmova zákona) poměr mezi napětí a proudem v každém místě vedení. (Tento pohled je hodně zjednodušený později jej upřesníme.) Z V Konstanta šíření R = 0 + jωl 0 [Ω; Ω, H, S, F] G 0 + jωc 0 Konstanta šíření popisuje ztráty v prostředí. γ = ( R 0 + jω L 0 )( G 0 + jω C 0 ) [ m 1 ; Ω, H, S, F] 3

Reálná část konstanty šíření se nazývá měrný útlum část se nazývá měrný posuv (fázová konstanta). β γ = β + jα. Imaginární Měrný útlum popisuje pokles amplitudy vlny v závislosti na vzdálenosti od zdroje. α U = U m e βx [V, V, m 1, m] β 4

Zdrojové soubory obrázků/videí: vlna.py vlna.mp4 vlna_utlum.py vlna_utlum.mp4 utlum.py 5