Densidade média de potência do dipolo de meia onda Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade Média de Potência = (0.609*Impedância Intrínseca do Meio*Amplitude da corrente oscilante^2)/(4*pi^2*Distância radial da antena^2)*sin((((Frequência Angular do Dipolo de Meia Onda*Tempo)-(pi/Comprimento da Antena)*Distância radial da antena))*pi/180)^2
[Pr]avg = (0.609*ηhwd*Io^2)/(4*pi^2*rhwd^2)*sin((((Whwd*t)-(pi/Lhwd)*rhwd))*pi/180)^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 7 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sin - Seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
Variáveis Usadas
Densidade Média de Potência - (Medido em Watt por metro cúbico) - Densidade de potência média refere-se à quantidade média de potência por unidade de área que está presente em uma determinada região do espaço durante um período de tempo especificado.
Impedância Intrínseca do Meio - (Medido em Ohm) - A Impedância Intrínseca do Meio refere-se à impedância característica de um material através do qual as ondas eletromagnéticas se propagam.
Amplitude da corrente oscilante - (Medido em Ampere) - A amplitude da corrente oscilante refere-se à magnitude ou intensidade máxima da corrente elétrica alternada à medida que ela varia ao longo do tempo.
Distância radial da antena - (Medido em Metro) - A Distância Radial da Antena refere-se à distância medida radialmente para fora do centro da estrutura da antena.
Frequência Angular do Dipolo de Meia Onda - (Medido em Radiano por Segundo) - A frequência angular do dipolo de meia onda refere-se à taxa na qual o dipolo oscila para frente e para trás em um campo eletromagnético.
Tempo - (Medido em Segundo) - O tempo é uma dimensão na qual os eventos ocorrem em sucessão, permitindo a medição da duração entre esses eventos.
Comprimento da Antena - (Medido em Metro) - O Comprimento da Antena refere-se ao tamanho físico do elemento condutor que compõe a estrutura da antena.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Impedância Intrínseca do Meio: 377 Ohm --> 377 Ohm Nenhuma conversão necessária
Amplitude da corrente oscilante: 5 Ampere --> 5 Ampere Nenhuma conversão necessária
Distância radial da antena: 0.5 Metro --> 0.5 Metro Nenhuma conversão necessária
Frequência Angular do Dipolo de Meia Onda: 62800000 Radiano por Segundo --> 62800000 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Tempo: 0.001 Segundo --> 0.001 Segundo Nenhuma conversão necessária
Comprimento da Antena: 2 Metro --> 2 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
[Pr]avg = (0.609*ηhwd*Io^2)/(4*pi^2*rhwd^2)*sin((((Whwd*t)-(pi/Lhwd)*rhwd))*pi/180)^2 --> (0.609*377*5^2)/(4*pi^2*0.5^2)*sin((((62800000*0.001)-(pi/2)*0.5))*pi/180)^2
Avaliando ... ...
[Pr]avg = 73.2376368918267
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
73.2376368918267 Watt por metro cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
73.2376368918267 73.23764 Watt por metro cúbico <-- Densidade Média de Potência
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Souradeep Dey LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia Agartala (NITA), Agartalá, Tripura
Souradeep Dey criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Santosh Yadav LinkedIn Logo
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santosh Yadav verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Radiação Eletromagnética e Antenas Calculadoras

Magnitude vetorial de Poynting
​ LaTeX ​ Vai Vetor de Poynting = 1/2*((Corrente dipolo*Número de onda*Distância da Fonte)/(4*pi))^2*Impedância Intrínseca*(sin(Ângulo Polar))^2
Eficiência de radiação da antena
​ LaTeX ​ Vai Eficiência de radiação da antena = Ganho Máximo/Diretividade Máxima
Potencia média
​ LaTeX ​ Vai Potencia média = 1/2*Corrente Senoidal^2*Resistência à radiação
Resistência à radiação da antena
​ LaTeX ​ Vai Resistência à radiação = 2*Potencia média/Corrente Senoidal^2

Densidade média de potência do dipolo de meia onda Fórmula

​LaTeX ​Vai
Densidade Média de Potência = (0.609*Impedância Intrínseca do Meio*Amplitude da corrente oscilante^2)/(4*pi^2*Distância radial da antena^2)*sin((((Frequência Angular do Dipolo de Meia Onda*Tempo)-(pi/Comprimento da Antena)*Distância radial da antena))*pi/180)^2
[Pr]avg = (0.609*ηhwd*Io^2)/(4*pi^2*rhwd^2)*sin((((Whwd*t)-(pi/Lhwd)*rhwd))*pi/180)^2

Qual é o significado da densidade de potência média do dipolo de meia onda?

A densidade média de potência de uma antena dipolo de meia onda é importante porque desempenha um papel crucial na determinação da quantidade de radiação eletromagnética presente na área geral ao seu redor. Medido como a concentração média de radiação eletromagnética por unidade de área ao longo do tempo, oferece informações importantes sobre a quantidade de exposição de longo prazo que equipamentos eletrônicos sensíveis e humanos experimentam. Compreender a densidade média de potência é crucial para avaliar a adesão aos protocolos e diretrizes de segurança que regulam a exposição à radiação eletromagnética. É possível reduzir os prováveis problemas de saúde associados à exposição prolongada a campos eletromagnéticos rastreando e regulando a densidade média de potência.

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