Charakteristische Impedanz (Leitung SC) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Charakteristische Impedanz = Vorfallspannung/Ereignisstrom
Z0 = Vi/Ii
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Charakteristische Impedanz - (Gemessen in Ohm) - Die charakteristische Impedanz einer gleichmäßigen Übertragungsleitung ist das Verhältnis der Spannungs- und Stromamplituden einer einzelnen Welle, die sich im Übergangszustand entlang der Leitung ausbreitet.
Vorfallspannung - (Gemessen in Volt) - Die Einfallsspannung auf der Übertragungsleitung ist gleich der Hälfte der Generatorspannung.
Ereignisstrom - (Gemessen in Ampere) - Einfallender Strom ist die Stromwelle, die sich während eines Übergangszustands vom sendenden zum empfangenden Ende der Übertragungsleitung bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vorfallspannung: 6 Volt --> 6 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Ereignisstrom: 12 Ampere --> 12 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Z0 = Vi/Ii --> 6/12
Auswerten ... ...
Z0 = 0.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.5 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.5 Ohm <-- Charakteristische Impedanz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

25 Vorübergehend Taschenrechner

Reflektierter Spannungskoeffizient (Leitung PL)
​ Gehen Reflexionskoeffizient der Spannung = ((2/Impedanz der Primärwicklung)/((1/Impedanz der Primärwicklung)+(1/Impedanz der Sekundärwicklung)+(1/Impedanz der Tertiärwicklung)))-1
Reflektierte Spannung unter Verwendung der Lastimpedanz
​ Gehen Reflektierte Spannung = Vorfallspannung*(Lastimpedanz-Charakteristische Impedanz)/(Lastimpedanz+Charakteristische Impedanz)
Einfallende Spannung mit reflektierter Spannung
​ Gehen Vorfallspannung = Reflektierte Spannung*(Lastimpedanz+Charakteristische Impedanz)/(Lastimpedanz-Charakteristische Impedanz)
Lastimpedanz mit reflektiertem Strom
​ Gehen Lastimpedanz = Charakteristische Impedanz*(Vorfallspannung+Reflektierte Spannung)/(Reflektierte Spannung-Vorfallspannung)
Einfallende Spannung unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-2 (Leitungs-PL)
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung*Impedanz der Primärwicklung/(Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Sekundärwicklung)
Charakteristische Impedanz unter Verwendung von übertragenem Strom
​ Gehen Charakteristische Impedanz = Lastimpedanz*(2*Ereignisstrom-Übertragener Strom)/Übertragener Strom
Lastimpedanz unter Verwendung des reflektierten Spannungskoeffizienten
​ Gehen Lastimpedanz = Charakteristische Impedanz*(Reflexionskoeffizient der Spannung+1)/(1-Reflexionskoeffizient der Spannung)
Lastimpedanz unter Verwendung des reflektierten Stromkoeffizienten
​ Gehen Lastimpedanz = Charakteristische Impedanz*(1-Reflexionskoeffizient des Stroms)/(Reflexionskoeffizient des Stroms-1)
Reflektierte Spannung für gebrochene Welle
​ Gehen Reflektierte Spannung = (-1)*Reflektierter Strom*Charakteristische Impedanz
Reflektierter Strom für gebrochene Welle
​ Gehen Reflektierter Strom = (-1)*Reflektierte Spannung/Charakteristische Impedanz
Übertragungskoeffizient für Spannung
​ Gehen Übertragungskoeffizient der Spannung = Übertragene Spannung/Vorfallspannung
Reflektierte Spannung unter Verwendung des Reflexionskoeffizienten der Spannung
​ Gehen Reflektierte Spannung = Reflexionskoeffizient der Spannung*Vorfallspannung
Reflexionskoeffizient für Spannung
​ Gehen Reflexionskoeffizient der Spannung = Reflektierte Spannung/Vorfallspannung
Impedanz-3 mit übertragenem Strom-3 (Line PL)
​ Gehen Impedanz der Tertiärwicklung = Übertragene Spannung/Übertragener Strom
Übertragungskoeffizient für Strom
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragener Strom/Ereignisstrom
Reflexionskoeffizient für Strom
​ Gehen Reflexionskoeffizient des Stroms = Reflektierter Strom/Ereignisstrom
Einfallende Spannung unter Verwendung von reflektierter und übertragener Spannung
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung-Reflektierte Spannung
Reflektierte Spannung unter Verwendung von Vorfall- und übertragener Spannung
​ Gehen Reflektierte Spannung = Übertragene Spannung-Vorfallspannung
Charakteristische Impedanz (Leitung SC)
​ Gehen Charakteristische Impedanz = Vorfallspannung/Ereignisstrom
Einfallsspannung der Einfallswelle
​ Gehen Vorfallspannung = Ereignisstrom*Charakteristische Impedanz
Ereignisstrom für Ereigniswelle
​ Gehen Ereignisstrom = Vorfallspannung/Charakteristische Impedanz
Einfallender Strom unter Verwendung von reflektiertem und übertragenem Strom
​ Gehen Ereignisstrom = Übertragener Strom-Reflektierter Strom
Sendestrom Sendewelle
​ Gehen Übertragener Strom = Übertragene Spannung/Lastimpedanz
Reflektierte Spannung (Leitung OC)
​ Gehen Reflektierte Spannung = (-1)*Vorfallspannung
Einfallende Spannung mit übertragener Spannung (Load OC)
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung/2

Charakteristische Impedanz (Leitung SC) Formel

Charakteristische Impedanz = Vorfallspannung/Ereignisstrom
Z0 = Vi/Ii

Erklären Sie die kurzgeschlossene Leitung für Wanderwellen.

Das einzigartige Merkmal des Kurzschlusses ist, dass die Spannung an ihm Null ist. Wenn eine einfallende Spannungswelle E zu einem Kurzschluss kommt, muss die reflektierte Spannungswelle - E sein, um die Bedingung zu erfüllen, dass die Spannung über dem Kurzschluss Null ist.

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