Spannungs-Stehwellenverhältnis (VSWR) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spannungs-Stehwellenverhältnis = (1+Reflexionsfaktor)/(1-Reflexionsfaktor)
VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Spannungs-Stehwellenverhältnis - Spannungs-Stehwellenverhältnis ist das Verhältnis der maximalen und minimalen Spannungsgröße auf einer Leitung mit stehenden Wellen.
Reflexionsfaktor - Der Reflexionskoeffizient bezieht sich auf einen Parameter, der das Verhalten von Wellen an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Medien oder am Ende einer Übertragungsleitung beschreibt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reflexionsfaktor: 0.54 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
VSWR = (1+Γ)/(1-Γ) --> (1+0.54)/(1-0.54)
Auswerten ... ...
VSWR = 3.34782608695652
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.34782608695652 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.34782608695652 3.347826 <-- Spannungs-Stehwellenverhältnis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vidyashree V
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Saiju Shah
Jayawantrao Sawant College of Engineering (JSCOE), Pune
Saiju Shah hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

15 Eigenschaften der Übertragungsleitung Taschenrechner

Reflexionskoeffizient in der Übertragungsleitung
​ Gehen Reflexionsfaktor = (Lastimpedanz der Übertragungsleitung-Eigenschaften Impedanz der Übertragungsleitung)/(Lastimpedanz der Übertragungsleitung+Eigenschaften Impedanz der Übertragungsleitung)
Widerstand bei zweiter Temperatur
​ Gehen Endgültiger Widerstand = Anfänglicher Widerstand*((Temperaturkoeffizient+Endtemperatur)/(Temperaturkoeffizient+Anfangstemperatur))
Impedanzanpassung in einer Viertelwellenleitung mit einem Abschnitt
​ Gehen Eigenschaften Impedanz der Übertragungsleitung = sqrt(Lastimpedanz der Übertragungsleitung*Quellenimpedanz)
Rückflussdämpfung mittels VSWR
​ Gehen Rückflussdämpfung = 20*log10((Spannungs-Stehwellenverhältnis+1)/(Spannungs-Stehwellenverhältnis-1))
Einfügedämpfung in der Übertragungsleitung
​ Gehen Einfügedämpfung = 10*log10(Vor dem Einsetzen übertragene Kraft/Stromaufnahme nach dem Einsetzen)
Länge des gewickelten Leiters
​ Gehen Länge des gewickelten Leiters = sqrt(1+(pi/Relativer Abstand des gewickelten Leiters)^2)
Bandbreite der Antenne
​ Gehen Bandbreite der Antenne = 100*((Höchste Frequenz-Niedrigste Frequenz)/Mittenfrequenz)
Charakteristische Impedanz der Übertragungsleitung
​ Gehen Eigenschaften Impedanz der Übertragungsleitung = sqrt(Induktivität/Kapazität)
Relative Steigung des gewickelten Leiters
​ Gehen Relativer Abstand des gewickelten Leiters = (Länge der Spirale/(2*Radius der Ebene))
Leitfähigkeit der verzerrungsfreien Leitung
​ Gehen Leitfähigkeit = (Widerstand*Kapazität)/Induktivität
Spannungs-Stehwellenverhältnis (VSWR)
​ Gehen Spannungs-Stehwellenverhältnis = (1+Reflexionsfaktor)/(1-Reflexionsfaktor)
Aktuelles Stehwellenverhältnis (CSWR)
​ Gehen Aktuelles Stehwellenverhältnis = Aktuelle Maxima/Aktuelle Minima
Stehwellenverhältnis
​ Gehen Stehwellenverhältnis (SWR) = Spannungsmaxima/Spannungsminima
Phasengeschwindigkeit in Übertragungsleitungen
​ Gehen Phasengeschwindigkeit = Wellenlänge*Frequenz
Wellenlänge der Linie
​ Gehen Wellenlänge = (2*pi)/Ausbreitungskonstante

Spannungs-Stehwellenverhältnis (VSWR) Formel

Spannungs-Stehwellenverhältnis = (1+Reflexionsfaktor)/(1-Reflexionsfaktor)
VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)
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