Średnia moc wypromieniowana w czasie dipola półfalowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia moc wypromieniowana w czasie = (((Amplituda prądu oscylacyjnego)^2)/2)*((0.609*Wewnętrzna impedancja medium)/pi)
< Prad > = (((Io)^2)/2)*((0.609*ηhwd)/pi)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Średnia moc wypromieniowana w czasie - (Mierzone w Wat) - Czasowa średnia moc wypromieniowana odnosi się do średniej mocy rozproszonej przez antenę, gdy fale elektromagnetyczne rozchodzą się w przestrzeń w określonym przedziale czasu.
Amplituda prądu oscylacyjnego - (Mierzone w Amper) - Amplituda prądu oscylacyjnego odnosi się do maksymalnej wielkości lub siły przemiennego prądu elektrycznego, która zmienia się w czasie.
Wewnętrzna impedancja medium - (Mierzone w Om) - Wewnętrzna impedancja ośrodka odnosi się do charakterystycznej impedancji materiału, przez który rozchodzą się fale elektromagnetyczne.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Amplituda prądu oscylacyjnego: 5 Amper --> 5 Amper Nie jest wymagana konwersja
Wewnętrzna impedancja medium: 377 Om --> 377 Om Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
< Prad > = (((Io)^2)/2)*((0.609*ηhwd)/pi) --> (((5)^2)/2)*((0.609*377)/pi)
Ocenianie ... ...
< Prad > = 913.521521232438
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
913.521521232438 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
913.521521232438 913.5215 Wat <-- Średnia moc wypromieniowana w czasie
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Souradeep Dey
Narodowy Instytut Technologii Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Santhosh Yadav
Szkoła Inżynierska Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

17 Promieniowanie elektromagnetyczne i anteny Kalkulatory

Pole magnetyczne dla dipola hercowskiego
​ Iść Składnik pola magnetycznego = (1/Odległość dipolowa)^2*(cos(2*pi*Odległość dipolowa/Długość fali dipola)+2*pi*Odległość dipolowa/Długość fali dipola*sin(2*pi*Odległość dipolowa/Długość fali dipola))
Średnia gęstość mocy dipola półfalowego
​ Iść Średnia gęstość mocy = (0.609*Wewnętrzna impedancja medium*Amplituda prądu oscylacyjnego^2)/(4*pi^2*Odległość promieniowa od anteny^2)*sin((((Częstotliwość kątowa dipola półfalowego*Czas)-(pi/Długość anteny)*Odległość promieniowa od anteny))*pi/180)^2
Maksymalna gęstość mocy dipola półfalowego
​ Iść Maksymalna gęstość mocy = (Wewnętrzna impedancja medium*Amplituda prądu oscylacyjnego^2)/(4*pi^2*Odległość promieniowa od anteny^2)*sin((((Częstotliwość kątowa dipola półfalowego*Czas)-(pi/Długość anteny)*Odległość promieniowa od anteny))*pi/180)^2
Moc wypromieniowana przez dipol półfalowy
​ Iść Moc wypromieniowana przez dipol półfalowy = ((0.609*Wewnętrzna impedancja medium*(Amplituda prądu oscylacyjnego)^2)/pi)*sin(((Częstotliwość kątowa dipola półfalowego*Czas)-((pi/Długość anteny)*Odległość promieniowa od anteny))*pi/180)^2
Moc, która przecina powierzchnię kuli
​ Iść Moc skrzyżowana na powierzchni kuli = pi*((Amplituda prądu oscylacyjnego*Numer fali*Krótka długość anteny)/(4*pi))^2*Wewnętrzna impedancja medium*(int(sin(Theta)^3*x,x,0,pi))
Pole elektryczne spowodowane N ładunkami punktowymi
​ Iść Pole elektryczne spowodowane N ładunkami punktowymi = sum(x,1,Liczba opłat punktowych,(Opłata)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*(Odległość od pola elektrycznego-Odległość ładowania)^2))
Wielkość wektora Poyntinga
​ Iść wektor wskazujący = 1/2*((Prąd dipolowy*Numer fali*Odległość źródła)/(4*pi))^2*Impedancja wewnętrzna*(sin(Kąt polarny))^2
Całkowita moc wypromieniowana w wolnej przestrzeni
​ Iść Całkowita moc wypromieniowana w wolnej przestrzeni = 30*Amplituda prądu oscylacyjnego^2*int((Funkcja wzoru anteny dipolowej)^2*sin(Theta)*x,x,0,pi)
Promieniowany opór
​ Iść Odporność na promieniowanie = 60*(int((Funkcja wzoru anteny dipolowej)^2*sin(Theta)*x,x,0,pi))
Średnia moc wypromieniowana w czasie dipola półfalowego
​ Iść Średnia moc wypromieniowana w czasie = (((Amplituda prądu oscylacyjnego)^2)/2)*((0.609*Wewnętrzna impedancja medium)/pi)
Polaryzacja
​ Iść Polaryzacja = Podatność elektryczna*[Permitivity-vacuum]*Siła pola elektrycznego
Odporność na promieniowanie dipola półfalowego
​ Iść Odporność na promieniowanie dipola półfalowego = (0.609*Wewnętrzna impedancja medium)/pi
Pole elektryczne dla dipola hercowskiego
​ Iść Składnik pola elektrycznego = Impedancja wewnętrzna*Składnik pola magnetycznego
Kierunkowość dipola półfalowego
​ Iść Kierunkowość dipola półfalowego = Maksymalna gęstość mocy/Średnia gęstość mocy
Skuteczność promieniowania anteny
​ Iść Skuteczność promieniowania anteny = Maksymalny zysk/Maksymalna kierunkowość
Średnia moc
​ Iść Średnia moc = 1/2*Prąd sinusoidalny^2*Odporność na promieniowanie
Odporność anteny na promieniowanie
​ Iść Odporność na promieniowanie = 2*Średnia moc/Prąd sinusoidalny^2

Średnia moc wypromieniowana w czasie dipola półfalowego Formułę

Średnia moc wypromieniowana w czasie = (((Amplituda prądu oscylacyjnego)^2)/2)*((0.609*Wewnętrzna impedancja medium)/pi)
< Prad > = (((Io)^2)/2)*((0.609*ηhwd)/pi)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!