اضافه کردن علاقمندی تنظیم صفحه
موقعیت:صفحه اصلی >> رسانه

دسته بندی محصولات

محصولات برچسب ها

سایت های FMUSER

قانون اهم به س Yourالات شما پاسخ می دهد

Date:2021/4/6 10:26:09 Hits:



شناخت الکترونیک و عیب یابی الکترونیکی با دانستن قانون اهم آغاز می شود. این کار دشواری نیست و می تواند کار شما را بسیار آسان کند.


قانون اهم در طول زندگی طولانی من به عنوان یک مهندس پخش رادیو یک همراه همیشگی بود. روابط بین ولت ، آمپر ، اهم و قدرت همه چیز را بسیار قابل درک می کند.

جورج اوم ، فیزیکدان آلمانی ، این مفهوم را در سال 1827 ، تقریباً 200 سال پیش ، منتشر کرد. بعداً این قانون به عنوان قانون اهم شناخته شد و به عنوان مهمترین توصیف کمی اولیه فیزیک الکتریسیته توصیف شد.

شکل 1 لیستی از فرمول های ساده برای استفاده از قانون اهم است. هیچ چیز پیچیده ای نیست ، فقط پاسخ های خوبی برای سوالات شما است. برای اجرای محاسبات نیازی به ریاضیدان نیستید. ماشین حساب موجود در تلفن هوشمند شما به راحتی از پس این کار برمی آید.

P برای وات ، I در آمپر جریان است ، R مقاومت در اهم و E ولتاژ در ولت است. برای هر یک از کسانی که دو پارامتر دیگر را می دانند حل کنید.



قانون اهم در مورد جریان
وقتی به یک لامپ 100 واتی نگاه می کنم ، فکر می کنم 120 ولت در حدود 0.8 آمپر (0.8333 آمپر دقیق تر است). این 100 وات برق مصرف شده است.

بنابراین چه تعداد چراغ را می توان روی قطع کننده مدار 15 آمپر قرار داد؟ بیایید ببینیم - ظرفیت مدار 15 آمپر ، تقسیم بر 0.8333 آمپر برای هر لامپ به طور موازی = 18 لامپ. برعکس ، این 18 لامپ X 0.8333 آمپر در هر لامپ = 14.9994 آمپر… درست در حد قطع کننده مدار است.

این قانون در اینجا می گوید شما برای هیچ فیوز ، بیش از 80٪ بار را بر روی هر قطع کننده مدار قرار نمی دهید ، که در این حالت 14 لامپ است. همیشه مقداری فضای سر را در مدار قرار دهید. همانطور که می دانید از قطع کننده ها و فیوزها برای محافظت در برابر آتش سوزی یا سایر خرابی های چشمگیر در هنگام مشکلات مدار استفاده می شود. آنها در حد فعلی خود غیرقابل اعتماد هستند. شما از دویدن بیش از حد نزدیک به خط نیازی به سفرهای ناخوشایند برای استراحت یا سوختن فیوز ندارید.


قانون اهم
در اینجا دیگر تعداد زیادی فرستنده AM با مدولاسیون سطح بالا وجود ندارد. سری Gates BC-1 نمونه ای از این فناوری 1950 تا 1970 است. این طرح معمولاً دارای ولتاژ 2600 ولت است که لوله های تقویت کننده توان RF را اجرا می کند.

منبع تغذیه مانند آن به یک مقاومت "bleeder" بین ولتاژ بالا و زمین نیاز دارد تا هنگام خاموش شدن فرستنده ، ولتاژ بالا را به صفر برساند / خونریزی کند. این اتفاق باید فقط در مدت زمان یک ثانیه رخ دهد. در صورت قطع نشدن مقاومت در برابر جریان خونریز ، منبع تغذیه می تواند با ولتاژ بالا برای چند دقیقه یا ساعت گرم بماند. اگر مهندس نتواند خازن فیلتر ولتاژ بالا را قبل از لمس هر قسمت از فرستنده کوتاه کند ، این یک مسئله جدی ایمنی برای آن است.

جریان خونگیر در فرستنده Gates BC-1G R41 است ، مقاومت سیم پیچیده 100,000 اهم / 100 وات. یک دست در سمت چپ عکس را در شکل 2 مشاهده می کنید.

قانون اهم به ما می گوید که 2600 ولت در عرض مقاومت مربع (خود بار) و سپس بر مقاومت 100,000 اهم تقسیم می شود برابر با 67.6 وات اتلاف توان مورد نیاز به صورت مداوم بر روی یک مقاومت 100 وات است. شما فکر می کنید که 32.4٪ حاشیه ایمنی کافی است. این مقاومت معمولاً پس از 10 سال استفاده از کار می افتد. پاسخ در تهویه ای است که مقاومت برای خنک سازی می گیرد. 67.6 وات در گرما باید جایی برود. این مدل فرستنده مقداری جریان هوا دارد ، اما زیاد نیست ، در پایین جایی که مقاومت قرار دارد ، جریان دارد.

جواب من این بود که مقاومت 100 وات را با مقاومت با 225 وات جایگزین کنید ، همانطور که در مرکز عکس دیده می شود. این سطح مساحت بیشتری می دهد بنابراین خنک تر می شود ، بنابراین طولانی تر است. مقاومت 100 وات 15.14 دلار در مقابل 18.64 دلار برای واحد 225 وات است. این تنها یک افزایش 3.50 دلاری برای افزایش قابل توجه در قابلیت اطمینان و ایمنی است. اگر این تغییر را انجام دهید پیچ ​​دیگری که آن را در جای خود نگه می دارد باید طولانی تر باشد. مسئله بزرگی نیست

بله ، یک رشته مقاومت چند برابر کننده متر در کنار مقاومت و خازن ولتاژ بالا وجود دارد. این ولتاژ بالا را برای ولت متر PA نمونه برداری می کند. کثیفی در انتهای ولتاژ بالای رشته جمع شده است. این ولتاژ بالا است که باعث جذب خاک می شود و برای حفظ قابلیت اطمینان فرستنده به تمیز کردن مکرر نیاز دارد. این نگهداری است.

بار ساختگی RF در این فرستنده دارای شش مقاومت غیر القایی 312 اهم / 200 وات است. فرستنده 52 اهم را می بیند زیرا مقاومت ها موازی هستند. ریاضی ساده ، 312 اهم تقسیم بر 6 مقاومت = 52 اهم. بله ، 52 اهم ، 51.5 اهم ، 70 اهم و سایر امپدانس ها در گذشته معمول بود قبل از اینکه فرستنده های حالت جامد کم و بیش استاندارد را مجبور به 50 اهم کنند. فرستنده های مبتنی بر لوله تقریباً هر بار را تنظیم می کنند در حالی که فرستنده های حالت جامد برای انجام بارهای 50 اهم طراحی شده اند و هیچ VSWR به من نمی دهند!



قانون اهم در ولتاژ

بگذارید بگوییم می دانیم که 2 آمپر جریان به یک مقاومت 100 اهم می رود. ولتاژ روی مقاومت چقدر است؟فرمول 2 آمپر x 100 اهم مقاومت = 200 ولت است. از این طریق ، ما می توانیم قدرت را در مقاومت حل کنیم. این جریان 200 ولت am 2 آمپر جریان = 400 وات است.



قانون اهم در مورد قدرت
یک فرستنده FM 816 کیلو وات کانتیننتال 2R-20 FM ممکن است 7000 ولت در صفحه لوله PA با 3.3 آمپر جریان کشیده شده داشته باشد. قانون اهم به ما می گوید که 7000 ولت x 3.3 آمپر = 23,100 وات نیرو. این ورودی قدرت فرستنده است ، نه خروجی. توان خروجی منوط به راندمان تقویت کننده توان است که به طور معمول 75٪ است. سپس ، توان خروجی فرستنده 17,325 وات است. این همچنین بدان معنی است که 25٪ از قدرت ورودی در گرما از بین می رود. یعنی 23,100 وات توان ورودی x .25 = 5775 وات گرما.

حتماً داده های سازنده را از نظر تعداد دقیق برای هر مدل فرستنده بررسی کنید.



نيمه نيرو؟

نصف توان به معنای نصف ولتاژ PA فرستنده نیست. اگر نصف بود ، جریان PA می تواند نصف و خروجی RF یک چهارم باشد. شما به یاد خواهید آورد که ایستگاه های محلی کلاس 4 (اکنون کلاس C) AM 1000 وات روز و 250 وات شب کار می کنند.


یک فرستنده گیتس BC-1 ممکن است 2600 PA ولت و 0.51 آمپر جریان PA در طول روز داشته باشد. ما می توانیم مقاومت آمپلی فایر نیرو را با گرفتن ولتاژ PA 2600 و تقسیم آن بر جریان PA 0.51/5098 آمپر تعیین کنیم. پاسخ XNUMX اهم است.




همان مقاومت PA بدون در نظر گرفتن سطح توان این فرستنده اعمال می شود. در ولتاژ چهارم ولتاژ PA 1300 ولت است. قانون اهم ، با استفاده از همان 5098 اهم ، به ما می گوید که جریان PA باید 0.255 آمپر باشد. بله ، در عمل از این طریق نتیجه گرفت. ترفند ساده این بود که 120 ولت ولتاژ مستقیم به ترانسفورماتور ولتاژ بالا فرستنده برای کار شبانه به جای 240 ولت در روز وصل شود.

با قدرت چهارم ، آمپرمتر آنتن نیمه خوانده و شدت میدان سیگنال نصف است ، نه یک چهارم. بیایید این را بررسی کنیم اگر آنتن 50 اهم و 1000 وات برق دارید ، جریان آنتن چقدر است؟ با استفاده از قانون اهم ، 1000 وات را تقسیم بر 50 اهم = 20 کنید. ریشه مربع آن 4.47 آمپر است. 250 وات را به همان مقاومت آنتن 50 اهم تقسیم کنید و 5 بدست می آورید. ریشه مربع آن 2.236 آمپر است ، یعنی نیمی از جریان آنتن روز. این قانون اهم است.

وقتی سر کار هستید قانون اهم را فکر کنید. به س questionsالات شما پاسخ می دهد و کاملاً منطقی است.


ترک یک پیام 

نام *
پست الکترونیک (ایمیل) *
تلفن
نشانی:
رمز کد امنیتی را ببینید؟ کلیک کنید تازه کردن!
پیام
 

فهرست پیام

نظرات در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی| درباره‌ ما| محصولات| رسانه| دانلود| پشتیبــانی| بازخورد| تماس با ما| محصولات

تماس: زوئی ژانگ وب: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: ۴۴۲۰۳۰۹۵۷۲۹۲+

اسکایپ: tomleequan ایمیل: [ایمیل محافظت شده] 

فیس بوک: FMUSERBROADCAST یوتیوب: FMUSER ZOEY

آدرس به زبان انگلیسی: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 آدرس به زبان چینی: 广州市天河区黄埔大道西273号