Разделы презентаций


Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн ЛЕКЦИЯ № 4 Симметричный

Содержание

Действующая длина симметричного вибратора Действующей длиной антенны называется длина прямолинейной антенны с равномерным распределением тока, которая при одинаковых токах в отcчетных системах создает в свободном пространстве такую же напряженность поля в

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн
ЛЕКЦИЯ № 4
Симметричный вибратор

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволнЛЕКЦИЯ № 4Симметричный вибратор

Слайд 2Действующая длина симметричного вибратора
Действующей длиной антенны называется длина прямолинейной антенны

с равномерным распределением тока, которая при одинаковых токах в отcчетных

системах создает в свободном пространстве такую же напряженность поля в направлении максимального излучения, что и рассматриваемая антенна.


Действующая длина симметричного вибратора Действующей длиной антенны называется длина прямолинейной антенны с равномерным распределением тока, которая при

Слайд 3(5)
(6)
- действующая длина симметричного вибратора по отношению к току на

входе А.
- действующая длина симметричного вибратора по отношению к амплитуде

тока
(5)(6)- действующая длина симметричного вибратора по отношению к току на входе А.- действующая длина симметричного вибратора по

Слайд 4 Действующая длина полуволнового вибратора, одинакова при отсчете как по

току в пучности, так и к току на входе, так

как у этого вибратора пучность тока совпадает с входными клеммами

lд=2/ (7)

Действующая длина полуволнового вибратора, одинакова при отсчете как по току в пучности, так и к току

Слайд 5Действующая длина коротких вибраторов относится обычно к входным клеммам при

2l

вибраторов равна половине их геометрической длины.
Действующая длина коротких вибраторов относится обычно к входным клеммам при 2l

Слайд 6 Сопротивление излучения и входное сопротивление симметричного вибратора.
(8)

I

- модуль тока в каком-то сечении антенны.

(9)

где
R=2P /I2m
- мощность

распределения
Сопротивление излучения и входное сопротивление симметричного вибратора.  (8)   I - модуль тока в

Слайд 7 Подставляя в выражение (9) значение Emax и F(,), получаем
(10)

Подставляя в выражение (9) значение Emax и F(,), получаем(10)

Слайд 8 Интегрирование выражения (4.7) дает формулу содержащую интегральные косинусы и синусы.

При l/

Интегрирование выражения (4.7) дает формулу содержащую интегральные косинусы и синусы. При l/

Слайд 9
При l/=0.5 входное активное сопротивление достигает максимума, затем уменьшается

и снова возрастает при приближении к l/=1 и т.д

При l/=0.5 входное активное сопротивление достигает максимума, затем уменьшается и снова возрастает при приближении к l/=1

Слайд 10Zвх=Uo/Io=Rвх+Xвх
Эквивалентная схема антенны

Zвх=Uo/Io=Rвх+Xвх Эквивалентная схема антенны

Слайд 11Активное часть входного сопротивления

Активное часть входного сопротивления

Слайд 12При l< /4, активное сопротивление мало зависит от толщины вибратора

и, с увеличением длины, монотонно растет.
При l 0.5 ,

активное сопротивление достигает максимума, затем уменьшается и снова возрастает при приближении l к 
Положение максимумов активного входного сопротивления сильно зависит от толщины вибратора, чем больше вибратор, тем при меньшем l / Rвх достигает максимума и тем меньше его величина.
При l< /4, активное сопротивление мало зависит от толщины вибратора и, с увеличением длины, монотонно растет.При l

Слайд 13Если зафиксировать длину вибратора и изменять частоту, то «толстые» вибраторы

будут более диапазонными т.к. их активное сопротивление - Rвх меняется

более плавно, чем у «тонких».
Если зафиксировать длину вибратора и изменять частоту, то «толстые» вибраторы будут более диапазонными т.к. их активное сопротивление

Слайд 14
Реактивная составляющая входного сопротивления

l / λ
Xвх
a/l

Реактивная составляющая входного сопротивления  l / λXвхa/l

Слайд 15Реактивная составляющая входного сопротивления изменяется в широких пределах проходя через

0.
Увеличение толщины вибраторов уменьшает максимальное значение Xвх и сглаживает кривую.

Т.е. ведет к расширению рабочего диапазона вибратора.

Резонансная длина вибратора- это длина вибратора при которой Xвх=0

Для очень тонких вибраторов резонансная длина 2lр /2 , , 3/2

Реактивная составляющая входного сопротивления изменяется в широких пределах проходя через 0.Увеличение толщины вибраторов уменьшает максимальное значение Xвх

Слайд 16Чем больше толщина вибратора, тем больше отличие резонансной длины от

величины кратной целому числу полуволн.
С ростом номера резонанса, абсолютное

значение укорочения возрастает.

/2 - первый резонансный вибратор

Укорочение длины вибратора

n = 1,2,3...

Чем больше толщина вибратора, тем больше отличие резонансной длины от величины кратной целому числу полуволн. С ростом

Слайд 17 Симметричный щелевой вибратор
Uщ=UoSink(l-|z|) (12)


Uo

- амплитуда напряжений в центре

щели

l - длина половины щели

Симметричный щелевой вибратор    Uщ=UoSink(l-|z|)	  (12)  Uo - амплитуда напряжений в центре

Слайд 19 Напряженность электрического поля
(13)

Напряженность электрического поля(13)

Слайд 20 Проводимость излучения симметричной щели через сопротивление излучения металлического аналогаσσ

Gσ= 4R2/(120)2 (14)

Проводимость излучения симметричной щели через сопротивление излучения металлического аналогаσσ    Gσ= 4R2/(120)2

Слайд 21Входная проводимость
Yвх= 4Zвх/(120)2 (15)

где

Rвх - входное сопротивление

металлического аналога щели

Входная проводимость       Yвх= 4Zвх/(120)2		(15)где  Rвх - входное сопротивление

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика