Cтраница 3
Приближенно длинная линия может быть заменена линией ( рис. 4.40, а), составленной из п колебательных звеньев. [31]
![]() |
Номограмма для определения волнового сопротивления Zo четвертьволнового трансформатора по заданным значениям Zi и Z2 ( Z2oZ Z2.| Зависимость реактивного сопротивления линии от ее длины W360 ЦК. [32] |
Нагруженные длинные линии могут быть рассмотрены как резонансные контура. Для других длин, отличных от лХ / 4, линия представляет собой или индуктивность, или емкость. [33]
![]() |
Упрощенная схема усилителя с распределенным усилением. [34] |
Сеточная длинная линия имеет параметры, аналогичные параметрам анодной длинной линии. [35]
Длинные линии проводной связи, антенны радиостанций, волноводы представляют собой примеры систем с распределенными параметрами. [36]
Столь длинные линии проводов найти трудно, и поэтому проводник с током такой частоты практически ничего не излучает. [37]
Длинные линии входных сигналов служат входом для различного рода помех Основными видами помех при дистанционных измерениях с помощью счетно-импульсного хронометра являются помехи атмосферные и индустриальные. [38]
Длинной линией называется система проводов, длина которых соизмерима с длиной волны действующего колебания. [39]
Длинной линией называется электрическая линия, длина которой существенно больше длины волны передаваемого сигнала, а поперечные размеры малы по сравнению с длиной. Из теории длинных линий известно, что если линия нагружена на сопротивление, равное волновому для данной линии, то она представляет собой для генератора сигналов чисто активную нагрузку. [40]
Поскольку длинная линия является коле-бательной системой, в дальних передачах принципиально возможно возникновение резонансных перенапряжений, рассмотренных в предыдущем параграфе для схем с сосредоточенными параметрами. Колебания напряжения в линии длиной менее 1 500 км проявляются гораздо сильнее при включении линии к источнику только с одного конца. Следовательно, наибольших перенапряжений резонансного характера следует ожидать в холостых режимах линии, которые могут, например, иметь место при разрывах передачи на одном из концов линии. [41]
Когда длинная линия нагружается на конце на емкостное или индуктивное сопротивление, замыкается накоротко или не имеет никакой нагрузки ( разомкнута на конце), в ней устанавливается В. В этих случаях электромагнитные волны, достигая конца линии, полностью отражаются от него и распространяются в обратном направлении. По линии навстречу друг другу распространяются две волны - прямая и отраженная. [42]
Когда длинная линия нагружается на конце на емкостное или индуктивное сопротивление, замыкается накоротко или не имеет никакой нагрузки ( разомкнута на конце), в ней устанавливается В. В этих случаях электромагнитные волны, достигая конца линии, полностью отражаются от него и распространяются в обратном направлении. По линии навстречу ДРУГ другу распространяются две волны - прямая и отраженная. [43]
Однако длинные линии уже неправомерно замещать Т - или даже П - образной схемой, и расчет следует вести на основе уравнений длинных линий. [44]
Если длинная линия подключена к источнику колебаний, то при определенных условиях возникает режим, когда во всех ее точках действующие значения тока и напряжения будут одинаковы. Такой режим передачи энергии вдоль линии называется режимом бегущей волны. Бегущим волнам линия оказывает активное сопротивление, которое называется волновым сопротивлением линии Z. Режим бегущей волны в линии возникает в том случае, если линия нагружена на активное сопротивление, равное волновому. Подобный режим является наиболее выгодным при передаче энергии от источника к нагрузке. [45]