TTS Moduł 5: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 538: | Linia 538: | ||
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> . | 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> . | ||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M5_Slajd34.png]] | |||
|valign="top"|Prześledzimy krok po kroku znalezienie punktu na wykresie Smith’a odpowiadającego impedancji czteroelementowego obwodu pokazanego na rysunku. Wartości elementów obwodu podane są w omach, pikofaradach i mikrohenrach, trzeba więc dla określonej częstotliwości obliczyć wartości reaktancji i susceptancji, a następnie zredukować je w stosunku do impedancji charakterystycznej <math>Z_0\,</math>. | |||
Pierwszy krok to znalezienie punktu impedancji <math>z^{(1)}\,</math>, odpowiadającego równolegle połączonym elementom <math>R\,</math> i <math>L_1\,</math>. Posługujemy się siatką współrzędnych admitancyjnych i znajdujemy punkt <math>z^{(1)}\,</math> na przecięciu okręgu stałej konduktancji <math>Z_0/R\,</math> i susceptancji <math>–Z_0/{\omega L_1}\,</math>. Korzystamy teraz ze współrzędnych impedancyjnych, dodajemy do reaktancji <math>z^{(1)}\,</math> reaktancję <math>–1/{\omega C_S Z_0}\,</math> i poruszając się po okręgu stałej rezystancji docieramy do punktu <math>z^{(2)}\,</math>. Powracamy do współrzędnych admitancyjnych, gdyż indukcyjność L2 włączona jest równolegle. Obliczmy zredukowaną susceptancję <math>–Z_0/{\omega L_2}\,</math> i dodajemy ją do susceptancji <math>b^{(2)}\,</math> przesuwając się po okręgu stałej konduktancji do punktu <math>z^{(3)}\,</math> . Wartość składowych impedancji <math>z^{(3)}\,</math> odczytujemy z siatki współrzędnych impedancyjnych. |