Máximos atuais Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Máximo atual = Corrente do Incidente+Corrente refletida
imax = iid+Ir
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Máximo atual - (Medido em Ampere) - Os máximos de corrente são importantes porque indicam os pontos de radiação máxima ou eficiência de recepção.
Corrente do Incidente - (Medido em Ampere) - Corrente incidente é a corrente elétrica que flui para a estrutura da antena a partir de uma linha de transmissão. É a onda atual que viaja do extremo emissor ao receptor.
Corrente refletida - (Medido em Ampere) - A corrente refletida na linha de transmissão refere-se à parte da corrente que é refletida de volta para a fonte devido à incompatibilidade de impedância ou alterações na linha de transmissão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente do Incidente: 4.25 Ampere --> 4.25 Ampere Nenhuma conversão necessária
Corrente refletida: 1.35 Ampere --> 1.35 Ampere Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
imax = iid+Ir --> 4.25+1.35
Avaliando ... ...
imax = 5.6
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.6 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
5.6 Ampere <-- Máximo atual
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vidyashree V
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Saiju Shah
Jayawantrao Sawant College of Engineering (JSCOE), Pune
Saiju Shah verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

15 Linha de transmissão Calculadoras

Ganho da Antena Refletor Parabólica
​ Vai Ganho da Antena Refletor Parabólica = 10*log10(Fator de eficiência do refletor parabólico*(pi*Diâmetro do Refletor Parabólico/Comprimento de onda)^2)
Velocidade de Propagação em Cabo Telefônico
​ Vai Velocidade de Propagação em Cabo Telefônico = sqrt((2*Velocidade angular)/(Resistência*Capacitância))
Constante de fase no cabo telefônico
​ Vai Constante de Fase = sqrt((Velocidade angular*Resistência*Capacitância)/2)
Perda de Retorno (dB)
​ Vai Perda de retorno = 20*log10(Potência de Incidente Alimentada na Antena/Potência refletida pela antena)
Distância da guia de onda paralela do número de onda de corte
​ Vai Distância da Guia de Onda Paralela = (Índice de modo*pi)/Número de onda de corte
Número de onda de corte nos modos TM e TE
​ Vai Número de onda de corte = (Índice de modo*pi)/Distância da Guia de Onda Paralela
Distância focal do refletor
​ Vai Distância focal do refletor = ((Diâmetro do Refletor Parabólico^2)/(16*Profundidade da Parábola))
Perda de Incompatibilidade de Polarização
​ Vai Perda de incompatibilidade de polarização = -20*log10(cos(teta))
Distância Mínima da Antena
​ Vai Distância Mínima da Antena = (2*Diâmetro do Refletor Parabólico^2)/Comprimento de onda
Largura de Feixe do Refletor
​ Vai Largura do feixe = (70*Comprimento de onda)/Diâmetro do Refletor Parabólico
Mínimos atuais
​ Vai Mínimos Atuais = Corrente do Incidente-Corrente refletida
Máximos atuais
​ Vai Máximo atual = Corrente do Incidente+Corrente refletida
Fator de Velocidade
​ Vai Fator de velocidade = 1/(sqrt(Constante dielétrica))
Voltagem Mínima
​ Vai Voltagem Mínima = Tensão Incidente-Tensão refletida
Tensão Máxima
​ Vai Tensão Máxima = Tensão Incidente+Tensão refletida

Máximos atuais Fórmula

Máximo atual = Corrente do Incidente+Corrente refletida
imax = iid+Ir

Como os máximos atuais são alcançados?

Em alguns pontos, os sinais incidentes e refletidos estão em fase e ambos os componentes se somam e nesses pontos a corrente será máxima.

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