Conductance de la ligne sans distorsion Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Conductance = (Résistance*Capacitance)/Inductance
G = (R*C)/L
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Conductance - (Mesuré en Siemens) - La conductance fait référence à la perte d'énergie électrique due à la résistance inhérente des conducteurs ou au matériau diélectrique entre les conducteurs.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est la composante de l'impédance totale qui représente l'opposition au flux de courant électrique due aux propriétés résistives de la ligne de transmission elle-même.
Capacitance - (Mesuré en Farad) - La capacité est le rapport entre la quantité de charge électrique stockée sur un conducteur et une différence de potentiel électrique.
Inductance - (Mesuré en Henry) - L'inductance fait référence à la propriété d'un élément d'antenne ou d'une structure d'antenne complète de stocker de l'énergie électromagnétique sous la forme d'un champ magnétique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance: 12.75 Ohm --> 12.75 Ohm Aucune conversion requise
Capacitance: 13 microfarades --> 1.3E-05 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
Inductance: 5.1 millihenry --> 0.0051 Henry (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
G = (R*C)/L --> (12.75*1.3E-05)/0.0051
Évaluer ... ...
G = 0.0325
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0325 Siemens -->0.0325 Mho (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0325 Mho <-- Conductance
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pranav Simha R
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore, Inde
Pranav Simha R a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rachita C
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangloré
Rachita C a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

15 Caractéristiques de la ligne de transmission Calculatrices

Coefficient de réflexion dans la ligne de transmission
​ Aller Coefficient de reflexion = (Impédance de charge de la ligne de transmission-Caractéristiques Impédance de la ligne de transmission)/(Impédance de charge de la ligne de transmission+Caractéristiques Impédance de la ligne de transmission)
Résistance à la deuxième température
​ Aller Résistance finale = Résistance initiale*((Coéfficent de température+Température finale)/(Coéfficent de température+Température initiale))
Adaptation d'impédance dans une ligne quart d'onde à section unique
​ Aller Caractéristiques Impédance de la ligne de transmission = sqrt(Impédance de charge de la ligne de transmission*Impédance source)
Perte de retour au moyen de VSWR
​ Aller Perte de retour = 20*log10((Rapport d'onde stationnaire de tension+1)/(Rapport d'onde stationnaire de tension-1))
Bande passante de l'antenne
​ Aller Bande passante de l'antenne = 100*((Fréquence la plus élevée-Fréquence la plus basse)/Fréquence centrale)
Perte d'insertion dans la ligne de transmission
​ Aller Perte d'insertion = 10*log10(Puissance transmise avant l'insertion/Puissance reçue après l'insertion)
Impédance caractéristique de la ligne de transmission
​ Aller Caractéristiques Impédance de la ligne de transmission = sqrt(Inductance/Capacitance)
Longueur du conducteur enroulé
​ Aller Longueur du conducteur enroulé = sqrt(1+(pi/Pas relatif du conducteur enroulé)^2)
Rapport d'onde stationnaire de tension (VSWR)
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de tension = (1+Coefficient de reflexion)/(1-Coefficient de reflexion)
Pas relatif du conducteur enroulé
​ Aller Pas relatif du conducteur enroulé = (Longueur de la spirale/(2*Rayon de la couche))
Conductance de la ligne sans distorsion
​ Aller Conductance = (Résistance*Capacitance)/Inductance
Rapport d'onde stationnaire actuel (CSWR)
​ Aller Rapport actuel d'ondes stationnaires = Maximales actuelles/Minimums actuels
Rapport d'onde stationnaire
​ Aller Rapport d'onde stationnaire (ROS) = Tension maximale/Minima de tension
Longueur d'onde de la ligne
​ Aller Longueur d'onde = (2*pi)/Constante de propagation
Vitesse de phase dans les lignes de transmission
​ Aller Vitesse de phase = Longueur d'onde*Fréquence

Conductance de la ligne sans distorsion Formule

Conductance = (Résistance*Capacitance)/Inductance
G = (R*C)/L

Quelle est la condition pour une ligne sans distorsion ?

La condition d'une ligne sans distorsion est définie par la préservation de la forme d'onde et de l'intégrité d'un signal électrique lorsqu'il se propage à travers la ligne de transmission. En d'autres termes, une ligne sans distorsion ne modifie pas l'amplitude, la phase ou le contenu fréquentiel du signal transmis.

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