लूप ऍन्टीनाचा गुणवत्ता घटक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
गुणवत्ता घटक = प्रेरक प्रतिक्रिया/(2*(नुकसान प्रतिकार+लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध))
Q = XL/(2*(RL+Rsmall))
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
गुणवत्ता घटक - गुणवत्तेचा घटक रिऍक्टिव फील्डमध्ये साठवलेली शक्ती आणि रेडिएटेड पॉवर यांच्यातील भागफल म्हणून परिभाषित केला जातो.
प्रेरक प्रतिक्रिया - (मध्ये मोजली ओहम) - प्रेरक अभिक्रिया म्हणजे प्रेरक अभिक्रिया म्हणजे एसी सर्किटमध्ये इंडक्टरद्वारे एसी प्रवाहाच्या प्रवाहाला दिलेला विरोध. हे (XL) द्वारे दर्शविले जाते आणि ohms (Ω) मध्ये मोजले जाते.
नुकसान प्रतिकार - (मध्ये मोजली ओहम) - लॉस रेझिस्टन्स हा प्रचंड ग्राउंड सिस्टम आणि लोडिंग कॉइलचा ओमिक रेझिस्टन्स आहे, ग्राउंड रेझिस्टन्समध्ये ट्रान्समीटर पॉवरच्या 80% पेक्षा जास्त कार्यक्षमता नष्ट होते.
लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध - (मध्ये मोजली ओहम) - स्मॉल लूपचा रेडिएशन रेझिस्टन्स हा ऍन्टीनाच्या फीड पॉइंट इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्सचा भाग असतो जो ऍन्टीनातून रेडिओ लहरींच्या उत्सर्जनामुळे होतो.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
प्रेरक प्रतिक्रिया: 0.33 ओहम --> 0.33 ओहम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
नुकसान प्रतिकार: 0.45 ओहम --> 0.45 ओहम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध: 0.0118 ओहम --> 0.0118 ओहम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Q = XL/(2*(RL+Rsmall)) --> 0.33/(2*(0.45+0.0118))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Q = 0.357297531398874
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.357297531398874 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.357297531398874 0.357298 <-- गुणवत्ता घटक
(गणना 00.020 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित भुवना
बीएमएस अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BMSCE), बेनाग्लुरु
भुवना यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 25+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित हर्षिता कपूर
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, दिल्ली विद्यापीठ (इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग. DU), दिल्ली
हर्षिता कपूर यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1 अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

8 लूप अँटेना कॅल्क्युलेटर

लूप अँटेनाची कार्यक्षमता घटक
​ जा कार्यक्षमता घटक = लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध/(लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध+नुकसान प्रतिकार)
लूप ऍन्टीनाचा गुणवत्ता घटक
​ जा गुणवत्ता घटक = प्रेरक प्रतिक्रिया/(2*(नुकसान प्रतिकार+लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध))
मोठ्या लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध
​ जा मोठ्या लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध = 3720*मोठ्या वर्तुळाकार वळणाचे क्षेत्रफळ/लूप अँटेना मध्ये तरंगलांबी
लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध
​ जा लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध = 31200*लहान वर्तुळाकार लूपचे क्षेत्रफळ^2/लूप अँटेना मध्ये तरंगलांबी^4
मोठ्या लूपची डायरेक्टिव्हिटी
​ जा मोठ्या लूपची डायरेक्टिव्हिटी = 4.25*मोठ्या वर्तुळाकार वळणाचे क्षेत्रफळ/लूप अँटेना मध्ये तरंगलांबी
लूप ऍन्टीनासाठी समस्थानिक विकिरण तीव्रता
​ जा लूप अँटेनाची समस्थानिक विकिरण तीव्रता = लूप अँटेनामध्ये रेडिएशनची तीव्रता/लूप अँटेना गेन
लूप अँटेनाचे टर्मिनल प्रतिरोध
​ जा लूप अँटेनाचे टर्मिनल प्रतिरोध = नुकसान प्रतिकार+लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध
लहान लूपचा आकार
​ जा लहान लूपचा आकार = लूप अँटेना मध्ये तरंगलांबी/10

लूप ऍन्टीनाचा गुणवत्ता घटक सुत्र

गुणवत्ता घटक = प्रेरक प्रतिक्रिया/(2*(नुकसान प्रतिकार+लहान लूपचे रेडिएशन प्रतिरोध))
Q = XL/(2*(RL+Rsmall))

लहान लूपमध्ये गुणवत्ता घटकाचे महत्त्व काय आहे?

एक चांगला रेझोनंट सर्किट, जसे चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या लहान लूप अँटेनामध्ये वाजवी उच्च Q असेल. उच्च Q प्राप्त लक्ष्य वारंवारतेला "बूस्ट" देईल. याचा परिणाम शांत रिसेप्शनमध्ये होतो कारण निवडलेल्या फ्रिक्वेन्सीच्या बाहेर सिग्नल आणि आवाज वाढू शकत नाहीत. परंतु उच्च क्यू अरुंद बँडविड्थच्या किंमतीवर येतो. ट्यूनिंगची काही माध्यमे आवश्यक बनतात.

Q घटकाचे परिणाम काय आहेत?

जर Q खूप जास्त असेल तर बँडविड्थ निरुपयोगी (काही किलो-हर्ट्झपेक्षा कमी) इतकी अरुंद होऊ शकते. उच्च क्यूचा अर्थ असा देखील होतो की रेझोनंट सर्किट ट्यूनिंग कॅपेसिटरमध्ये खूप उच्च व्होल्टेज निर्माण करेल. अगदी तुलनेने कमी उर्जा पातळी (100 वॅट्सपेक्षा कमी) हजारो मध्ये व्होल्टेज निर्माण करू शकते आणि करेल. उच्च उर्जा पातळी हजारोच्या संख्येने उच्च प्रवाह आणि व्होल्टेज तयार करेल.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!