Długość fali linii Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość fali = (2*pi)/Stała propagacji
λ = (2*pi)/β
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali fali elektromagnetycznej jest ważnym parametrem w projektowaniu i działaniu linii transmisyjnych i anten.
Stała propagacji - Stała propagacji to parametr opisujący szybkość, z jaką fala rozchodzi się w ośrodku. Uwzględnia zarówno prędkość fazową, jak i tłumienie fali.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała propagacji: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
λ = (2*pi)/β --> (2*pi)/0.8
Ocenianie ... ...
λ = 7.85398163397448
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.85398163397448 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.85398163397448 7.853982 Metr <-- Długość fali
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Vidyashree V
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Saiju Shah
Jayawantrao Sawant College of Engineering (JSCOE), Pune
Saiju Shah zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

15 Charakterystyka linii przesyłowych Kalkulatory

Współczynnik odbicia w linii transmisyjnej
​ Iść Współczynnik odbicia = (Impedancja obciążenia linii transmisyjnej-Charakterystyka Impedancja linii transmisyjnej)/(Impedancja obciążenia linii transmisyjnej+Charakterystyka Impedancja linii transmisyjnej)
Opór w drugiej temperaturze
​ Iść Ostateczny opór = Początkowy opór*((Współczynnik temperatury+Temperatura końcowa)/(Współczynnik temperatury+Temperatura początkowa))
Dopasowanie impedancji w linii ćwierćfalowej pojedynczej sekcji
​ Iść Charakterystyka Impedancja linii transmisyjnej = sqrt(Impedancja obciążenia linii transmisyjnej*Impedancja źródła)
Strata zwrotu za pomocą VSWR
​ Iść Strata zwrotu = 20*log10((Współczynnik fali stojącej napięcia+1)/(Współczynnik fali stojącej napięcia-1))
Szerokość pasma anteny
​ Iść Szerokość pasma anteny = 100*((Najwyższa częstotliwość-Najniższa częstotliwość)/Częstotliwość środkowa)
Utrata wtrąceniowa w linii przesyłowej
​ Iść Utrata wtrąceniowa = 10*log10(Moc przekazywana przed włożeniem/Moc otrzymana po włożeniu)
Długość nawiniętego przewodu
​ Iść Długość nawiniętego przewodu = sqrt(1+(pi/Względna wysokość nawiniętego przewodu)^2)
Impedancja charakterystyczna linii transmisyjnej
​ Iść Charakterystyka Impedancja linii transmisyjnej = sqrt(Indukcyjność/Pojemność)
Współczynnik fali stojącej napięcia (VSWR)
​ Iść Współczynnik fali stojącej napięcia = (1+Współczynnik odbicia)/(1-Współczynnik odbicia)
Względna wysokość nawiniętego przewodu
​ Iść Względna wysokość nawiniętego przewodu = (Długość spirali/(2*Promień warstwy))
Przewodnictwo linii bez zniekształceń
​ Iść Przewodnictwo = (Opór*Pojemność)/Indukcyjność
Stosunek fali stojącej
​ Iść Współczynnik fali stojącej (SWR) = Maksymalne napięcie/Minima napięcia
Aktualny współczynnik fali stojącej (CSWR)
​ Iść Aktualny współczynnik fali stojącej = Aktualna Maxima/Aktualne minima
Prędkość fazowa w liniach przesyłowych
​ Iść Prędkość fazowa = Długość fali*Częstotliwość
Długość fali linii
​ Iść Długość fali = (2*pi)/Stała propagacji

Długość fali linii Formułę

Długość fali = (2*pi)/Stała propagacji
λ = (2*pi)/β
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!