Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale = sqrt(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral^2-(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral/2)^2)
H = sqrt(Stng^2-(Stng/2)^2)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 2 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale - (Mesuré en Mètre) - La hauteur du patch triangulaire équilatéral fait référence à la distance perpendiculaire de n'importe quel sommet (coin) au côté opposé.
Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral - (Mesuré en Mètre) - La longueur du côté du patch triangulaire équilatéral définit le paramètre dimensionnel du triangle. Si nous connaissons un côté, les deux autres côtés seront identiques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral: 39.7276 Millimètre --> 0.0397276 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
H = sqrt(Stng^2-(Stng/2)^2) --> sqrt(0.0397276^2-(0.0397276/2)^2)
Évaluer ... ...
H = 0.0344051108313867
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0344051108313867 Mètre -->34.4051108313867 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
34.4051108313867 34.40511 Millimètre <-- Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Souradeep Dey
Institut national de technologie Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Santhosh Yadav
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

16 Antenne microruban Calculatrices

Rayon effectif du patch microruban circulaire
​ Aller Rayon effectif du patch microruban circulaire = Rayon réel du patch microruban circulaire*(1+((2*Épaisseur du substrat microruban)/(pi*Rayon réel du patch microruban circulaire*Constante diélectrique du substrat))*(ln((pi*Rayon réel du patch microruban circulaire)/(2*Épaisseur du substrat microruban)+1.7726)))^0.5
Rayon physique du patch microruban circulaire
​ Aller Rayon réel du patch microruban circulaire = Numéro d'onde normalisé/((1+(2*Épaisseur du substrat microruban/(pi*Numéro d'onde normalisé*Constante diélectrique du substrat))*(ln(pi*Numéro d'onde normalisé/(2*Épaisseur du substrat microruban)+1.7726)))^(1/2))
Extension de longueur du patch
​ Aller Extension de longueur du patch microruban = 0.412*Épaisseur du substrat*(((Constante diélectrique effective du substrat+0.3)*(Largeur du patch microruban/Épaisseur du substrat+0.264))/((Constante diélectrique effective du substrat-0.264)*(Largeur du patch microruban/Épaisseur du substrat+0.8)))
Constante diélectrique effective du substrat
​ Aller Constante diélectrique effective du substrat = (Constante diélectrique du substrat+1)/2+((Constante diélectrique du substrat-1)/2)*(1/sqrt(1+12*(Épaisseur du substrat/Largeur du patch microruban)))
Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale
​ Aller Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale = sqrt(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral^2-(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral/2)^2)
Fréquence de résonance du patch triangulaire équilatéral
​ Aller Fréquence de résonance = 2*[c]/(3*Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral*sqrt(Constante diélectrique du substrat))
Fréquence de résonance de l'antenne microruban
​ Aller Fréquence de résonance = [c]/(2*Longueur efficace du patch microruban*sqrt(Constante diélectrique effective du substrat))
Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral
​ Aller Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral = 2*[c]/(3*Fréquence*sqrt(Constante diélectrique du substrat))
Longueur latérale du patch hexagonal
​ Aller Longueur latérale du patch hexagonal = (sqrt(2*pi)*Rayon effectif du patch microruban circulaire)/sqrt(5.1962)
Durée efficace du patch
​ Aller Longueur efficace du patch microruban = [c]/(2*Fréquence*(sqrt(Constante diélectrique effective du substrat)))
Largeur du patch microruban
​ Aller Largeur du patch microruban = [c]/(2*Fréquence*(sqrt((Constante diélectrique du substrat+1)/2)))
Résistance aux radiations du dipôle infinitésimal
​ Aller Résistance aux radiations du dipôle infinitésimal = 80*pi^2*(Longueur du dipôle infinitésimal/Longueur d'onde du dipôle)^2
Numéro d'onde normalisé
​ Aller Numéro d'onde normalisé = (8.791*10^9)/(Fréquence*sqrt(Constante diélectrique du substrat))
Longueur réelle du patch microruban
​ Aller Longueur réelle du patch microruban = Longueur efficace du patch microruban-2*Extension de longueur du patch microruban
Longueur de la plaque de terre
​ Aller Longueur de la plaque de terre = 6*Épaisseur du substrat+Longueur réelle du patch microruban
Largeur de la plaque de terre
​ Aller Largeur de la plaque de terre = 6*Épaisseur du substrat+Largeur du patch microruban

Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale Formule

Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale = sqrt(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral^2-(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral/2)^2)
H = sqrt(Stng^2-(Stng/2)^2)

Quelle est la hauteur significative de la pièce triangulaire équilatérale ?

Dans la conception d'antennes, la hauteur d'un microruban à patch triangulaire équilatéral est importante car elle affecte directement des paramètres de performances importants. La fréquence de résonance, le diagramme de rayonnement et l'adaptation d'impédance de l'antenne microruban sont tous affectés par les réglages de hauteur. Afin de répondre à un cahier des charges précis et d'obtenir les propriétés d'antenne souhaitées, nous optimisons ces dimensions, garantissant une connexion sans fil et une transmission du signal efficaces.

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