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Die charakteristische Impedanz einer gleichmäßigen Übertragungsleitung ist das Verhältnis der Spannungs- und Stromamplituden einer einzelnen Welle, die sich im Übergangszustand entlang der Leitung ausbreitet. Überprüfen Sie FAQs
Z0=IlVi-ErVi+Er
Z0 - Charakteristische Impedanz?Il - Lastimpedanz?Vi - Vorfallspannung?Er - Reflektierte Spannung?

Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung aus:.

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Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Z0=IlVi-ErVi+Er
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Z0=8.56Ω6V-4.5V6V+4.5V
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Z0=8.566-4.56+4.5
Nächster Schritt Auswerten
Z0=1.22285714285714Ω
Letzter Schritt Rundungsantwort
Z0=1.2229Ω

Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung Formel Elemente

Variablen
Charakteristische Impedanz
Die charakteristische Impedanz einer gleichmäßigen Übertragungsleitung ist das Verhältnis der Spannungs- und Stromamplituden einer einzelnen Welle, die sich im Übergangszustand entlang der Leitung ausbreitet.
Symbol: Z0
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Lastimpedanz
Die Lastimpedanz ist definiert als die Impedanz der Last der Übertragungsleitung während eines Übergangs.
Symbol: Il
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Vorfallspannung
Die Einfallsspannung auf der Übertragungsleitung ist gleich der Hälfte der Generatorspannung.
Symbol: Vi
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reflektierte Spannung
Reflektierte Spannung ist die Spannung, die während eines Übergangszustands in der Übertragungsleitung reflektiert wird.
Symbol: Er
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Charakteristische Impedanz

​ge Charakteristische Impedanz für reflektierte Wellen
Z0=(-1)ErIr
​ge Charakteristische Impedanz unter Verwendung von reflektiertem Strom
Z0=IlVi-IrVi+Ir

Andere Formeln in der Kategorie Reflektierte Wellen

​ge Reflektierter Strom unter Verwendung von Einfall- und übertragenem Strom
Ir=It-Ii
​ge Lastimpedanz mit reflektierter Spannung
Il=Z0Er+ViVi-Er
​ge Einfallende Spannung mit reflektiertem Strom
Vi=IrIl+Z0Il-Z0
​ge Reflektierter Strom unter Verwendung der Lastimpedanz
Ir=ViIl-Z0Il+Z0

Wie wird Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung ausgewertet?

Der Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung-Evaluator verwendet Characteristic Impedance = Lastimpedanz*(Vorfallspannung-Reflektierte Spannung)/(Vorfallspannung+Reflektierte Spannung), um Charakteristische Impedanz, Die Formel für die charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung ist definiert als eine gleichmäßige Übertragungsleitung ist das Verhältnis der Amplituden von Spannung und Strom einer einzelnen Welle, die sich entlang der Leitung ausbreitet auszuwerten. Charakteristische Impedanz wird durch das Symbol Z0 gekennzeichnet.

Wie wird Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung zu verwenden, geben Sie Lastimpedanz (Il), Vorfallspannung (Vi) & Reflektierte Spannung (Er) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung

Wie lautet die Formel zum Finden von Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung?
Die Formel von Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung wird als Characteristic Impedance = Lastimpedanz*(Vorfallspannung-Reflektierte Spannung)/(Vorfallspannung+Reflektierte Spannung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.222857 = 8.56*(6-4.5)/(6+4.5).
Wie berechnet man Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung?
Mit Lastimpedanz (Il), Vorfallspannung (Vi) & Reflektierte Spannung (Er) können wir Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung mithilfe der Formel - Characteristic Impedance = Lastimpedanz*(Vorfallspannung-Reflektierte Spannung)/(Vorfallspannung+Reflektierte Spannung) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Charakteristische Impedanz?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Charakteristische Impedanz-
  • Characteristic Impedance=(-1)*Reflected Voltage/Reflected CurrentOpenImg
  • Characteristic Impedance=Load Impedance*(Incident Voltage-Reflected Current)/(Incident Voltage+Reflected Current)OpenImg
Kann Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung negativ sein?
Ja, der in Elektrischer Widerstand gemessene Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung verwendet?
Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung wird normalerweise mit Ohm[Ω] für Elektrischer Widerstand gemessen. Megahm[Ω], Mikroohm[Ω], Volt pro Ampere[Ω] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Charakteristische Impedanz unter Verwendung der reflektierten Spannung gemessen werden kann.
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