SIRKUIT KOEFISIEN DAN FISIK DESIGN

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.
Nilai rata-rata dari kapasitansi terdistribusi dan konduktansi terdistribusi untuk pasangan kabel 19 gauge masing-masing C = 0,062 mikrofarad / mil dan G = 1,0 micromhos / mil pada frekuensi 1kilohertz. Dengan asumsi medan listrik dari garis benar-benar terkandung dalam isolasi kertas homogen, dan bahwa nilai konduktansi terdistribusi adalah sepenuhnya karena kehilangan dielektrik daripada biaya-aliran konduktivitas, 

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.







Agung Dwi Hartanto / 1731130127

Iqbal Chamdani / 1731130063
Secondamega Harismawati / 1731130013