beli domain indonesia, biaya kuliah universitas pancasila, biaya kuliah universitas trisakti, Blok Mesin, cloud hosting indonesia, cloud server indonesia, daftar universitas di indonesia, Danareksa Online Trading, dedicated server indonesia, Desain Mesin, domain dan hosting, domain dan hosting adalah, domain hosting murah, domain murah, domain paling murah, download software pc terbaru, file hosting indonesia, Gambar Mesin, Gambar Mesin Bubut, harga hosting website, harga web hosting, host indonesia, Hosting And Domain, hosting domain, hosting domain murah, Hosting Web, Info Mesin, Jasa Pembuatan Website Iklan Baris, jurusan universitas indonesia, Keamanan Sistem Informasi, Kumpulan Software Komputer, Mesin 4 Tak, Mesin Ayakan Pasir, Mesin Ball Mill, Mesin Blow Moulding, Mesin Briket, Mesin Bubut Universal, Mesin Crusher Batu, Mesin Crusher Plastik, Mesin Genteng, Mesin Giling Cabe, Mesin Giling Ikan, Mesin Giling Kedelai, Mesin Grinder, Mesin Hammer Mill, Mesin Kompos, Mesin Korter, Mesin Mie, Mesin Miling, Mesin Milling Vertikal, Mesin Obras, Mesin Offset Printing, Mesin Pembuat Bakso Ikan, Mesin Pencacah Rumput, Mesin Pendulang Emas, Mesin Penepung, Mesin Pengayak Pasir, Mesin Penggiling Mie, Mesin Penghancur Kayu, Mesin Pengolahan Karet, Mesin Penyedot Pasir, Mesin Perontok Padi, Mesin Pertambangan Emas, Mesin Pertukangan, Mesin Press Hose, Mesin Roll Forming, Mesin Rotary Dryer, Mesin Sedot Pasir, Mesin Serut, Mesin Spray Dryer, Mesin Stone Crusher, Mesin Tahu, Mesin Tepung, Mesin Tusuk Gigi, Mesin Tusuk Sate, Model Baju Bunga, Sistem Basis Data, Sistem Multimedia, Software Untuk Mengakses Internet, Spesifikasi Komputer Server, universitas internasional batam, universitas islam attahiriyah, universitas multimedia nusantara, universitas pendidikan indonesia, usaha kesehatan sekolah, vps indonesia, web hosting gratisan, web hosting indonesia, web hosting support php, Web Hosting Terbaik Di Indonesia, Web Hosting Terbaik Indonesia, web hosting termurah, Webhost Indonesia, webhosting indonesia, webhosting terbaik, website builder indonesia
DIDISTRIBUSIKAN SIRKUIT KOEFISIEN
DAN FISIK DESIGN
mengandung frekuensi secara
eksplisit, istilah yang tersisa dalam ekspresi yang lebih atau kurang
tergantung pada frekuensi. Tujuan ini dicapai dengan konvensi standar menunjuk
permitivitas atau dielektrik konstan kerugian (tapi nonconducting untuk dc)
dielectric oleh sejumlah kompleks. Jadi untuk bahan seperti
masuk
didistribusikan kapasitansi didistribusikan dari saluran transmisi seragam
diberikan oleh G + jb, di mana G adalah salah satu dari garis empat koefisien
sirkuit didistribusikan dan B = ωC adalah kerentanan didistribusikan garis
didistribusikan kapasitansi C. Jika dalam persamaan (6.53 ) untuk kapasitansi
didistribusikan dari garis koaksial permitivitas e atau k konstanta dielektrik:
diganti dengan bentuk bilangan kompleks dari (6,55), maka kuantitas dihitung
sebagai didistribusikan kerentanan B akan memiliki bagian baik yang nyata dan
imajiner. Bagian imajiner negatif c' menyumbang bagian nyata positif terhadap
masuk didistribusikan, yang merupakan konduktansi didistribusikan baris.
Kuantitas yang digunakan untuk menunjuk lossiness dari
dielectric di ac medan listrik disebut faktor kerugian atau tangen dari sudut
kerugian bagi materi. Hal ini tidak bisa terlalu ditegaskan bahwa penggunaan
huruf Yunani sama sekali tidak berhubungan dengan
penggunaan sebelumnya surat untuk kedalaman kulit dalam konduktor yang
membawa arus ac. Ini adalah duplikasi disayangkan bahwa tertanam kuat sebagai
notasi didirikan pada setiap kasus.
Persamaan
(6.56) menunjukkan bahwa konduktansi didistribusikan dari saluran transmisi
koaksial berbanding lurus dengan frekuensi, jika faktor kerugian dan garis didistribusikan
capaci-dikan C independen frekuensi. Keteguhan dari C telah dibahas di (b) di
atas. Untuk rendah hilangnya bahan isolasi yang paling umum digunakan
disebutkan di sana, faktor kehilangan terletak di antara dan . nilai-nilai tabulasi
sering menunjukkan hanya itu faktor hilangnya polietilen, misalnya, kurang dari
0,0002 untuk frekuensi dari hertz untuk gigahertz. Hal ini biasanya berarti
bahwa nilai di bawah sensitivitas peralatan pengukuran. Kecuali pada frekuensi
gigahertz, nilai G yang dihasilkan dari nilai-nilai yang rendah seperti cenderung terlalu kecil untuk mempengaruhi
faktor pelemahan yang ditentukan oleh metode Bab 5. Ada bukti bahwa nilai tepat dapat bervariasi antara sampel yang
berbeda dari dielektrik plastik polimer, tergantung pada kotoran dan sejarah
termal. Nilai-nilai yang tercantum dalam buku panduan standar
untuk bahan kehilangan rendah biasanya harus dianggap sebagai nilai-nilai khas
perkiraan saja.
Sementara implikasi perlawanan
didistribusikan terbatas untuk konduktor mendekati kontak tidak harus dipahami
secara harfiah, nilai-nilai diprediksi lebih besar dari 2 untuk , ketika permukaan yang
berdekatan konduktor garis ini hanya 1% dari diameter terpisah (s / 2a = 1,01)
telah dikonfirmasi eksperimen.
Persamaan adalah
ekspresi untuk kapasitas terdistribusi dari sebuah kawat paralel trans misi
garis yang akan tiba dengan metode dasar mengabaikan efek kedekatan,
untuk s
/ a ≫ 1. Mengacu kembali ke komentar di (a) di atas,
tampak bahwa dalam kisaran s / 2a
dari 5 hingga 10,kedekatan efekmemodifikasikanterdistribusi resistansidari trans kawat paralel yang
jalur misilumayan, tetapi tidak berpengaruh pada
kapasitansi terdistribusi .
Untuk jalur transmisi kawat paralel, di
sisi lain, persyaratan bahwa medan listrik di sekitar konduktor sepenuhnya
terkandung dalam medium dielektrik di sekitarnya akan benar-benar menuntut
bahwa media menjadi tanpa batas besar, dan bahkan tujuan yang lebih praktis
seperti 99 % penahanan akan mengharuskan bahwa media di sekitar dan di antara
konduktor memiliki ketebalan jauh lebih besar daripada jarak antara sumbu
konduktor.
Banyak jenis komersial berdiameter kecil
jalur transmisi koaksial yang antar konduktor ruang diisi dengan dielectric
plastik telah dirancang terutama untuk mencapai tingkat fleksibilitas yang
tinggi, dikombinasikan dengan memadailistrik uniformitydan
stabilitas mekanikUntuk meminimalkan biaya dan efek yang tidak diinginkan dari
bahan dielektrik, jalur transmisi kawat paralel praktis menggunakan jumlah
bahan isolasi terkecil yang mungkin untuk mendukung atau spacer periodik, atau
di f orm web tipis yang menjaga jarak antara
konduktor dari garis
fleksibel. Tidak cukup untuk tujuan analitis, ekspresi untuk kapasitansi
didistribusikan dan konduktansi garis tersebut tidak dapat diturunkan dalam
bentuk umum.
Persamaan (6.61) berlaku juga untuk konduktor berbentuk
lingkaran untuk kondisi yang dinyatakan a / 8> 100, jika dinding tabung
tebal, yaitu t / 8> 3. Contoh 6.5. Jika sumbu dari konduktor tembaga dalam
jalur kabel pasangan pengukur 19 dari Contoh 5.4, halaman 52, dipisahkan pada
rata-rata oleh diameter konduktor 2,0, tentukan frekuensi terendah di mana efek
kedekatan akan meningkatkan resistansi terdistribusi dari garis sekitar %,
menggunakan data untuk 19 terisolasi mengukur konduktor dari Tabel 6.2, halaman
80. Pada frekuensi 3 X 10s hertz, temukan resistansi terdistribusi dari garis.
Interpolating di antara angka-angka perkiraan dalam paragraf kedua (a) di atas,
tampak bahwa untuk a / 2a = 2.0 harus ada peningkatan -j-% dalam resistansi
terdistribusi untuk a / a = 0,7 kurang. Dari Tabel 6.2, rasio ini terjadi untuk
19 kabel tembaga pengukur pada frekuensi yang mendekati 10.000 hertz.
Pada frekuensi 3 X 10s hertz untuk kabel yang sama, a / 8 = • 100.
Resistansi a-c yang terdistribusi pada saat itu frekuensi dari persamaan
(6.80) adalah 1,57 ohm / m, untuk setiap konduktor dari saluran transmisi.
Faktor efek kedekatan frekuensi tinggi dari persamaan (6.61) adalah Phf = 1 /
yl - (1/2) 2 = 1.15. Makanya didistribusikan hambatan garis kawat paralel pada
3 X 108 hertz adalah 1,57 X 2 X 1,15 = 3,61ohms / m. Faktor tambahan kecil yang
disebabkan oleh peningkatan panjang efektif karena twist dari pasangan kawat
telah diabaikan. Setelah persamaan (6.61), persamaan perkiraan paling sederhana
berikutnya untuk faktor efek jarak pada saluran transmisi kawat paralel yang
memiliki konduktor melingkar padat berlaku untuk garis untuk yang s / 2a> 2,
untuk semua nilai dari / 8. Menentukan faktor sebagai P. di bawah ini kondisi,
Akhirnya, persamaan yang dinyatakan oleh Arnold
untuk memberikan nilai faktor efek kedekatan untuk semua konduktor melingkar
padat dan berbentuk tabung di semua pemisahan dan semua frekuensi, dengan
akurasi lebih baik daripada% di hampir semua kasus.
Iqbal Chamdani / 1731130063 |