A) Dvouvodičové vedení



Podobné dokumenty
Vlnovody. Obr. 7.1 Běžné příčné průřezy kovových vlnovodů: obdélníkový, kruhový, vlnovod, vlnovod H.

5. Měření vstupní impedance antén

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Axiální ložiska. Průměr díry Strana. S rovinnou nebo kulovou dosedací plochou, nebo s podložkou AXIÁLNÍ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Odraz na kulové ploše Duté zrcadlo

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

8. Antény pro pásma DV, SV, KV

II. Statické elektrické pole v dielektriku. 2. Dielektrikum 3. Polarizace dielektrika 4. Jevy v dielektriku

Dráhy planet. 28. července 2015

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

Pájený tepelný výměník XB

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

ε ε [ 8, N, 3, N ]

Měření koaxiálních kabelů a antén

VÝPOČET ŘETĚZOVÝCH PŘEVODŮ ČSN

PJS Přednáška číslo 4

v 1 = at 1, (1) t 1 = v 1

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY VE VOLNÉM PROSTŘEDÍ

Odraz na kulové ploše

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Napětí horninového masivu

Úloha IV. Osciloskopy

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

I. Statické elektrické pole ve vakuu

Řešení úloh krajského kola 58. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autor úloh: J. Thomas

Rovinná napjatost tenzometrická růžice Obsah:

G9SB. Tenká bezpečnostní reléová jednotka. Bezpečnostní reléová jednotka. Informace pro objednání. Struktura číselného značení modelů

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

GEOMETRICKÉ APLIKACE INTEGRÁLNÍHO POČTU

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

6A Paralelní rezonanční obvod

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

Vysoké frekvence a mikrovlny

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

29. OBJEMY A POVRCHY TĚLES

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem

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

Válečková ložiska JEDNOŘADÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA. Průměr díry Strana mm... B mm... B mm... B126

Návrh planární dolní propusti

Metody založené na měření elektrických vlastností roztoků

Multimediální technika a televize - úvod. Dr. Ing. Libor Husník

ELT1 - Přednáška č. 4

Úloha 8. Analýza signálů

Pájený výměník tepla, XB

Osciloskopy analýza signálů

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Uživatelská příručka.

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

Příklady elektrostatických jevů - náboj

6. Setrvačný kmitový člen 2. řádu

3.1. Magnetické pole ve vakuu a v látkovém prostředí Elektromagnetická indukce Energie a silové účinky magnetického pole...

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály.

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

MRAR-Cp. Č. úlohy 1. Radiolokační rovnice ZADÁNÍ ROZBOR

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

TERMOMECHANIKA 16. Přenos tepla vedením

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

= 2888,9 cm -1. Relativní atomové hmotnosti. leží stejný přechod pro molekulu H 37 Cl? Výsledek vyjádřete jako

1.3.8 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici I

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

UC485S. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Převodník UC485S RS232 RS485 RS422 K1. přepínače +8-12V GND GND TXD RXD DIR

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

1. Dvě stejné malé kuličky o hmotnosti m, jež jsou souhlasně nabité nábojem Q, jsou 3

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti

Fyzika. Fyzikální veličina - je mírou fyzikální vlastnosti, kterou na základě měření vyjadřujeme ve zvolených jednotkách

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

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 = =

RE - tenký přívodní drátek, kmitočtově nezávislá zpětná vazba RC - nevadí, oproti rc je malý

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Spojité rozložení náboje

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

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

Ohýbaný nosník - napětí

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Přenosová technika 1

9 Axonometrie ÚM FSI VUT v Brně Studijní text. 9 Axonometrie

Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů

Příklad 1 (25 bodů) řešení Pro adiabatický děj platí vztah (3 body) pv konstanta, (1)

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra

Newtonův gravitační zákon

Hyperbola, jejíž střed S je totožný s počátkem soustavy souřadnic a jejíž hlavní osa je totožná

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Kapacita a uložená energie

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

14. Vyvedení výkonu alternátoru

Referenční zářič s indukčním ohřevem

OBECNÝ URČITÝ INTEGRÁL

Zkoušku snadno provedeme tak, že do soustavy (1), která je ekvivalentní dané soustavě rovnic, dosadíme příslušné hodnoty s a p.

Úloha 5. Analýza signálů

Úloha 4. Analýza signálů

A DIRACOVA DISTRIBUCE 1. δ(x) dx = 1, δ(x) = 0 pro x 0. (1) Graficky znázorňujeme Diracovu distribuci šipkou jednotkové velikosti (viz obr. 1).

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

Transkript:

A) Dvouvodičové vedení vedení symetické (shodné impednce vodičů vůči zemi) vede vění od MHz do mx. stovek MHz, dominntní vid TEM běžné hodnoty vové impednce: 3 Ω, 6 Ω impednce se zvětší, pokud se zmenší půmě vodičů nebo se zvětší jejich vzdálenost ztáty: skinefekt (vhodný větší půmě vodičů), ztáty v dielektiku mezi vodiči útlum kbelu: oste se zvyšujícím kmitočtem (přibližně přímo úměné f ) menší hodnoty útlumu než kox, le ztáty vznikjí vinou zhošování kvlity izolce mezi vodiči tké změnou vzdálenosti vodičů při mechnickém nmáhání (změn impednce) R + jωl Vová impednce (podíl npětí poudu vy šířící se v kldném směu osy z): Z G + jωc Pmety n jednotku délky (vlstnosti postředí mezi vodiči: ε,, σ, vlstnosti vodičů: σ v, v ): indukčnost (znedbán vnitřní indukčnost ) L / l 8π π πε vzájemná kpcit C / l 1 odpo R / l, kde δ je ekvivlentní hloubk vniku vliv skinefektu πδσ ω v σ v v svod mezi vodiči (nlogie elektosttického stcionáního elektického pole) πσ G / l

Dále pltí G σ LC ε,, bezeztátové nezkeslující vedení: C ε Z L C π ε B)Mikopáskové vedení zákldní typ plnáního vedení nejběžněji používné vedení v mikovných obvodech (sndná vyobiteost) oboustnně pokovené dielektikum n jedné stně dielektik je zemní ploch n duhé stně je pásek o šířce w, kteý tvoří vlstní vedení. Dielektikum má eltivní pemitivitu ε výšku h. Vlstnosti mikopáskového vedení V (kvzi TEM TEM se složkmi E, H i ve směu šíření) se n mikopásku šíří ve dvou postředích s ůznou pemitivitou (ε ε vzduchu ), le stejnou ychlostí, tkže se vedení chová, jko by bylo vypěno dielektikem o jedné pemitivitě (efektivní pemitivitě ε ef ). efektivní pemitivit h Efektivní pemitivit

nejnižší přenášený vid TE 1 (podle skipt Vy vedení, listopd 5) TE 1 (podle skipt Vysokofekvenční mikovná měření, duben 6 Plnání mikovné obvody, listopd 3) útlumy: nedokonlost vodičů nedokonlé dielektikum vyzřování C) Koxiáí vedení Koxiáí vedení sestává ze dvou vodičů ve tvu souosých válců. Posto mezi válci je vypěn nízkoztátovým dielektikem. Hlvní výhodou koxiáího vedení je velmi dobá ohebnost. V koxiáím vedení se pkticky používá vidu TEM. Pkticky použiteé fekvenční pásmo koxiáího vedení je omezeno sho mezní fekvencí dominntního vovodného vidu TE 11. Mezní vová délk vidu je ovn obvodu střední kužnice: R + λ mte11 π. π.( Tomu odpovídá mezní fekvence: R + ) f mte11 λ. mte11 c ε

Npříkld po 5 Ω vedení s půměy vodičů 7 mm 3 mm je mezní fekvence si 19 GHz. Po použití ve vyšších fekvenčních pásmech je nutné používt tenčí kbely. Vlstnosti pmety koxiáího vedení s videm TEM: Chkteistická impednce: 6 R Z [Ω] ε Útlum je způsobený jednk ztátmi ve vodičích (konečnou vodivostí), jednk ztátmi v dielektiku. Měný útlum způsobený ztátmi ve vodičích: R 1+ R / l 1 ρ vf 1 α c... Z R R ε Útlum způsobený ztátmi v dielektiku: G / l πωε ε δ 6 1 π ε tgδ tg R α d. Z... ω. ε ε. tgδ R λ. ε Pltí: α celk α c + α d [db/m] Útlumy odzů: Bývjí způsobené pouchmi v dielektiku, pouchmi ve stínění, diskontinuitmi vzniklými při připojení konektoů; čsto bývjí menší než si -5 db, poto nečiní potíže. Kpcit n jednotku délky:. πε C/l ε [F/m] R Vnější indukčnost n jednotku délky: R L/l [H/m] π Odpo n jednotku délky: ρ vf 1 1 R/l ( + ) π R Kde: ρ vf ω σ c [Ω/m]

Vodivost n jednotku délky: πσ d πωε ε tgδ G/l [S/m] R R Mximáí výkon, kteý lze koxiáím vedením přenášet, je omezen tepeou odoostí kbelu (střední výkon) i elektickou pevností dielektik (mximáí výkon). P mx π. ε R. E. mx E mx je elektická pevnost dielektik. Vová délk v koxiáích vedeních je po zákldní vid TEM stejná, jko při šíření vy v dielektiku voým postoem nezávisí n ozměech vedení. Koxiáí kbely se vyábějí nejčstěji s impedncí 5 Ω, čsto tké 75 Ω. D) Štěbinové vedení Stuktu umožňuje šíření TE vy (přesněji HEM v). Oientční přiblížení pomocí konfomního zobzení: ε ef (ε + 1)/ Vovodová impednce:

1π K( Z v. K'( ε ef ; k tgh(πw/4h) (K( je úpý eliptický integál I. duhu) Pltí: K( π 1 ; po k K'( 1+ k' ( ) 1 k' K( 1 1+ k 1 ( ) ; po k 1 K'( π 1 k