TTS Moduł 5: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 520: | Linia 520: | ||
Punkty prawej półpłaszczyzny '''z''' transformują się do wnętrza okręgu o promieniu '''1''', punkty lewej półpłaszczyzny transformują się do zewnętrza okręgu. | Punkty prawej półpłaszczyzny '''z''' transformują się do wnętrza okręgu o promieniu '''1''', punkty lewej półpłaszczyzny transformują się do zewnętrza okręgu. | ||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M5_Slajd33.png]] | |||
|valign="top"|Na rysunku pokazano wykres Smith’a z ilustracją operacji szeregowego dodawania reaktancji i rezystancji oraz równoległego dodawania konduktancji susceptancji. | |||
Punktem startu operacji jest obwód oznaczony jako „A” z impedancją <math>z_L=r_L+jx_L</math> . Są to wielkości bezwymiarowe, zredukowane w stosunku do impedancji charakterystycznej <math>Z_0\,</math>. Pierwsza operacja polega na znalezieniu punktu na wykresie Smith’a odpowiadającemu impedancji obwodu „A”. Znajdujemy go na przecięciu okręgu <math>r_L=const.</math> z łukiem <math>x_L=const.</math> . | |||
W obwodzie „B” dodajemy do admitancji <math>y_A=y_L=1/z_L</math> równolegle włączoną koduktancję <math>g_R\,</math>. Po dodaniu konduktancji <math>g_R\,</math> przesuniemy się po łuku <math>b_A=const.</math> (dodawanie konduktancji nie zmienia wartości susceptancji) do punktu B na okręgu <math>g_B=const.</math> , dla którego spełniony jest warunek <math>g_B-g_A=g_R</math> . | |||
W obwodzie „C” dodajemy do admitancji <math>y_A\,</math> równolegle włączoną susceptancję <math>b_R\,</math> . Po dodaniu susceptancji <math>b_R\,</math> przesuniemy się po okręgu gA=const. (dodawanie susceptancji nie zmienia wartości konduktancji) do punktu C znalezionym na łuku <math>b_C=const.</math> , dla którego spełniony jest warunek <math>b_C-b_A=b_R</math> . | |||
W obwodzie na rysunku D dodajemy do impedancji <math>z_A\,</math> szeregowo włączoną reaktancję <math>x_S\,</math> . Po dodaniu reaktancji <math>x_S\,</math> przesuniemy się z punktu A po okręgu <math>r_A=const.</math> (dodawanie reaktancji nie zmienia wartości rezystancji) do punktu D na łuku <math>x_D=const.</math> , dla którego spełniony jest warunek <math>x_D-x_A=x_S</math> . | |||
Dla obwodu pokazanego na rysunku E dodajemy do impedancji <math>z_A\,</math> szeregowo włączoną rezystancję <math>r_S\,</math> . Po dodaniu rezystancji <math>r_S\,</math> przesuniemy się z punktu A po łuku <math>x_A=const.</math> (dodawanie rezystancji nie zmienia wartości reaktancji) do punktu E na okręgu <math>r_E=const.</math> , dla którego spełniony jest warunek <math>r_E-r_A=r_S</math> . |