Átviteli vonal módok

A terhelési ellenállástól függően megváltozik a feszültség-, áram- és bemeneti ellenállás eloszlása, amely meghatározza az LP működési módját.

LP képes működni a futó, álló és vegyes hullámok módjában.

Legyen XB bármely reaktivitásnak, akkor a terhelési ellenállás képviselhető.

Tekintsünk különleges eseteket.

1.1. - utazási hullámok módja

1.2. - vegyes hullámok rezsimje

II. Hagyja, hogy az üzemmód (AC mód) álló soros üzemmód legyen a sorban.

III. Hagyja (line break) - álló hullám üzemmód a vonalban.

IV. Hagyja tehát az álló hullám üzemmódot.

Általános esetben, ha, és minden mennyiség különbözik a 0-tól, megkapjuk a vegyes hullámok rezsimjét.

Vezeték üzemmód futás üzemmódban.

Az utazási hullámok módját az adott esetben biztosítják. Hagyja, hogy az indulás pillanatában a generátor egy feszültség és áram egyenes hullámába küldjön. Az Ohm törvénye szerint bármely tetszőleges keresztmetszet esetén a következőket teljesítik: ezért az x = 0 terhelés szakaszában az aktuális alak lesz.

Ennek következtében a terhelés feszültségében vagy áramában nincs különbség, az elektromágneses indukció törvénye szerint a visszavert hullám nem jelenik meg, vagyis a generátor által a vonalig szállított energiát a terhelés elnyeli.

Tekintsük a rendszernek a távirati egyenletét.

A folyamat időben harmonikus. Következésképpen a maximális harmonikus oszcillációnak megfelelő amplitúdó érték van. Ezután az U2 lehet:.

Ezután a telegráf-egyenletek rendszere:.

Innen kiszámíthatja a pillanatnyi értéket :.

Következtetések: 1. A vonal feszültsége és áramköre fázisban van, ezért az ellenállás jellege tisztán aktív.

2. A tér (X koordináta) és az idő (koordináta t) érvek azonos periodikus trigonometrikus függvény jellemzi haladó hullámú terjed. Mivel a hullám elcsúszás nélkül terjed.

3. A bemeneti ellenállás független a vonal hosszától és tisztán aktív. Ezért a generátor a legmagasabb hatékonysággal működik.

A vonal működése álló hullámmódban, a vonal nyitva van a végén.

A végén nyitott vonal egyenértékű. Hagyja, hogy az áram és a feszültség hulló hullámai a generátortól a terhelésig terjedjenek az első pillanatban. Egy tetszőleges x, és Ohm törvény szerint írhatunk :, azaz. A terhelés keresztmetszetéhez azonban írhatunk: azaz a terhelés közelében, az áram csökken.

Mint ismeretes, az elektromágneses indukció törvényével összhangban az aktuális, időben vagy térben csökken, egy indukció (feszültség) EMF-et generál, ami indukciós áramot generál. Ebben az esetben az áramlások antifázisúak lesznek, és az energia megőrzésének törvénye szerint ezek amplitúdói egyenlőek lesznek.

Ennek eredményeképpen l. a terhelés közelében lévő áram csökkenése ugyanazt az amplitúdót, de az ellenkező fázist tükrözi. Mivel a frekvencia nem változik az lp-ben. hullámok interferenciája van, amelynek eredményeként álló hullám alakul ki.

Telegráf-egyenletek lekérdezéséhez a távirati egyenletek rendszerét fogjuk használni.

Op. vannak incidensek és visszavert hullámok, így az incidens / visszavert hullámok átírhatók a következő formában:

Az incidens hullám esetében:

A visszavert hullám esetében:

A visszavert hullámok az x irányba terjednek, így a hullám előtt "-" jelennek meg. Az aktuális hullám az antiphase-ban terjed, ezért az aktuális "-" jelenik meg a teljes jobb oldalon.

Az interferencia következtében :.

Következtetések: 1. A terek a különböző trigonometrikus függvények érvei, ezért álló vonalak alakulnak ki a vonalban.

2. A csomópontok és antinodek eloszlását a [] időben és időben kifejezett kifejezés jellemzi <>.

3. Idővel a feszültség és az áram fázissal eltolódik, jelezve az lp reaktív energiáját.

4. A vonal rezonáns tulajdonságokkal rendelkezik, mivel az amplitúdó érték nagyobb lehet, mint az eredeti érték.

5. Számítsa ki a bemeneti ellenállást a telegráf-egyenletek segítségével egy ideális átviteli vonal számára.

A bemeneti ellenállás tisztán reaktív, egyikről a másikra változik, 0-n áthalad. Az x koordinátától függ; rendszeresen ismételni.

Következtetések: 1. Minden áramon keresztül mindkét feszültséget és ellenállást ismételjük meg, tehát lp. Bármely hosszúság egy átviteli vonalra csökkenthető, legfeljebb fél hullám.

2. Az áram és a feszültség csomópontjait és antinódjait a hullám egynegyede határozza meg.

3. A vonalszakaszok, többszörösek, rezonancia tulajdonságokkal rendelkeznek, azaz egyenértékűek az oszcilláló áramkörökkel (szekvenciális vagy párhuzamos). Hasonló lp. térfogatrezonátorok.

Kapcsolódó cikkek