QUARTA EXPERIÊNCIA DO LABORATÓRIO DE ONDAS TRANSFORMADORES DE QUARTO DE ONDA EWALDO ÉDER CARVALHO SANTANA JÚNIOR EE06115-67 TURMA2



Documentos relacionados
Adaptação de Impedâncias por Transformador de ¼ Onda

Questão 46. Questão 47. Questão 48. alternativa D. alternativa B. Dados: calor específico do gelo (água no estado sólido)...

Aula 03 Circuitos CA

Transformadores. Transformadores 1.1- INTRODUÇÃO 1.2- PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Questão 1. Questão 3. Questão 2. alternativa B. alternativa E. alternativa B

Questão 1. Questão 3. Questão 2. Questão 4. Resposta. Resposta. Resposta. ATENÇÃO: Escreva a resolução COM- PLETA de cada questão no espaço reservado

Questão 2. Questão 1. Resposta. Resposta

Questão 11. Questão 12. Resposta. Resposta S 600. Um veículo se desloca em trajetória retilínea e sua velocidade em função do tempo é apresentada

Utilizando o Calculador Etelj Velocidade do Som no Ar

Tema: Estudo do Comportamento de Funções usando Cálculo Diferencial. Seja definida em um intervalo e sejam e pontos deste intervalo.

Capítulo V. Técnicas de Análise de Circuitos

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

1.1. Área do triângulo em função de um lado e da altura Área do triângulo em função de um lado e da altura

5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Circuitos de Corrente Alternada I

Questão 1. Questão 3. Questão 2. Resposta. Resposta

CIRCUITO SÉRIE/PARALELO Prof. Antonio Sergio-D.E.E-CEAR-UFPB.

I, determine a matriz inversa de A. Como A 3 3 A = 2 I; fatorando o membro esquerdo dessa igualdade por A, temos a expressão

CAPÍTULO 10 TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO DE EIXOS

1ª Avaliação. 2) Qual dos gráficos seguintes representa uma função de

Lista de exercícios de resistência ao cisalhamento dos solos

3 Fundamentos do Comportamento dos Hidrocarbonetos Fluidos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

5. Lista de Exercícios - Amplificadores e Modelos TBJ

A nova metodologia de apuração do DI propõe que o cálculo seja baseado em grupos de taxas e volumes, não mais em operações.

Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores controlados por tensão.

L = R AULA 8 - TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA NA CIRCUNFERÊNCIA TRIÂNGULO RETÂNGULO. sen. cos a b. sen. cos a tg b tg. sen cos 90 sen cos 1 tg tg.

QUESTÕES DISCURSIVAS

Modulação Angular por Sinais Digitais

ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Pontifícia Universidade Católica do RS Faculdade de Engenharia

Informática II INFORMÁTICA II

4 Extensão do modelo de Misme e Fimbel para a determinação da distribuição cumulativa da atenuação diferencial entre dois enlaces convergentes

Sistema de Comercialização de Radiofármacos - Manual do Cliente

IF-UFRJ FIW 362 Laboratório de Física Moderna Eletrônica Curso de Licenciatura em Física Prof. Antonio Carlos. Aula 6: Amplificadores Operacionais

UFRJ/POLI/DEL - Laboratório de Eletrônica III. PARTE 1: Conversor de Impedância Negativa (NIC)

MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO

Lugar Geométrico das Raízes. Lugar Geométrico das Raízes. Lugar Geométrico das Raízes

Profa. Dra. Silvia M de Paula

Vantagens do Sistema Trifásico

Casamento de Impedâncias Utilizando Stubes

Lista de Exercícios Funções

matemática 2 Questão 7

Matemática Elementar B Lista de Exercícios 2

Questão 13. Questão 14. Resposta. Resposta

Análise de Desempenho utilizando Diversidade de Transmissão e Multiplexagem Espacial em Malha Aberta para Redes LTE com Repetidores Fixos

Roteiro-Relatório da Experiência N o 3 RESSONÂNCIA SÉRIE E SELETIVIDADE

MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Aluno(a): Código: 04. Sabendo que log 2 = x e log 3 = y, calcule o valor de: a) log 120. b) log 3 2 5

Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios (Selecionados) de Dispositivos Eletrônicos

Lista de exercícios Conceitos Fundamentais

Modelo de Negócios. TRABALHO REALIZADO POR: Antonio Gome // Jorge Teixeira

A) O volume de cada bloco é igual à área da base multiplicada pela altura, isto é, 4 1

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE GRADUAÇÃO FÍSICA FOLHA DE QUESTÕES

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS GRAFICOS DE x E R.

Eletrônica de Potência Conversores CC-CC Prof. Alessandro Batschauer

EA616B Análise Linear de Sistemas Resposta em Frequência

Medidas elétricas em altas frequências

BRDE AOCP Complete o elemento faltante, considerando a sequência a seguir: ? (A) 26 (B) 12 (C) 20 (D) 16 (E) 34.

AULA CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA

5 Setup de Medidas Introdução

Questão 1. Questão 3. Questão 2. Resposta. Resposta. Resposta. a) calcule a área do triângulo OAB. b) determine OC e CD.

1) Determine e represente graficamente o domínio de cada uma das funções:

Modulação em Amplitude de Pulso PAM

Tipos de Antenas e suas propriedades

Modulação AM - DSB. Sinal Modulante + = () ( ) ( ) k = Eficiência do modulador. Sinal Portador AM - DSB

CÁLCULO I. Aula n o 02: Funções. Denir função e conhecer os seus elementos; Listar as principais funções e seus grácos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

PROVA DE FÍSICA MÓDULO III DO PISM (triênio )

Antenas e Propagação. Artur Andrade Moura. amoura@fe.up.pt

01) 2 02) 2,5 03) 3 04) 3,5 05) 4 RESOLUÇÃO: Sendo que pode-se considerar AP = 2x e PB = 3x. Assim 2x + 3x = 20

ALTOS DIRIGENTES VISEU (PORTUGAL), - 2/ DEZEMBRO

MATEMÁTICA APLICADA RESOLUÇÃO

BASES PROGRAMA GESTORES DA INOVAÇÄO EM CABO VERDE

Proposta de teste de avaliação 4 Matemática 9

XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

ANTENA YAGI OWA 4 ELEMENTOS - 10 METROS

6 Simulação do Canal de TV Digital

Redes de Computadores

CAPÍTULO VIII. Análise de Circuitos RL e RC

Design Patterns ABSTRACT FACTORY EMERSON BARROS DE MENESES

4 Transformadores de impedância em linha de transmissão planar

Caixas Ativas e Passivas. SKY 3000, SKY 2200, SKY 700, SKY 600 e NASH Áreas de Cobertura e Quantidade de Público

Escola Náutica Infante D. Henrique Departamento de Radiotecnica

Regulamento para realização do Trabalho de Conclusão de Curso

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Questão 13. Questão 14. Resposta

Questão 46. Questão 47 Questão 48. alternativa A. alternativa B. partem do repouso, no ponto A, e chegam, simultaneamente,

MUSEU VIRTUAL DE CIÊNCIAS E SALA VIRTUAL DE LEITURA: Entendimento e Informações Técnicas

FERRAMENTA DIDÁTICA PARA DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DIGITAL

Conversor elevador (boost):

Multiplataforma expansível que oferece. a exclusiva tecnologia ELOS. Sinergia da Luz e Radiofrequência

ABERTURAS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO

Experiência 04: FILTRO RC PASSA ALTA E PASSA BAIXA

ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA

Sensor de Nível Digital / Analógico

2 Revisão Bibliográfica

Introdução às Redes e Serviços de Telecomunicações

T12 Resolução de problemas operacionais numa Companhia Aérea

Transcrição:

UNIVERSIDADE FEDERA DO MARANHÃO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOOGIA DEPARTAMENTE DE ENGENHARIA DA EETRICIDADE ABORATÓRIO DE ONDAS EETROMAGNÉTICAS QUARTA EXPERIÊNCIA DO ABORATÓRIO DE ONDAS TRANSFORMADORES DE QUARTO DE ONDA EWADO ÉDER CARVAHO SANTANA JÚNIOR EE065-67 TURMA SÃO UÍS MA 008

TRANSFORMADOR DE QUARTO DE ONDA Um transfrmadr de quart de nda é utilizad para casar impedâncias. Pdems entender um transfrmadr de quart de nda cm uma lha de transmissã cuj cmpriment é igual a λ / 4, nde λ é cmpriment da nda transmitida, e cm impedância devidamente esclhida para que a impedância característica da lha de transmissã seja igual à impedância da carga. A equaçã que representa a impedância de entrada,, em uma lha de transmissã é + j tan β / l =. () + j tan β / l Para l = λ / 4, terems β l = π /, aplicand estes valre à equaçã (), terems = + j + j tanπ / = tanπ /. () u seja, =, (3) nrmalizand tems que z = = y z, (4) z Desta frma, a adicarms uma lha de λ / 4 terems uma admitância de entrada igual à impedância da carga. Pr um racicíni análg, pdems casar um impedância uma carga cm uma lha de impedância, adicand antes da carga um lha de cmpriment λ / 4 cm impedância ', dada pr ' =. (5) Chamams esta aplicaçã de transfrmadr de quart de nda pr ser usada para casament de impedância cm um transfrmadr cmum e devid a seu cmpriment ser λ / 4. A desvantagem ds transfrmadres de quart de nda é a sua banda útil ser muit estreita. Eles trabalham perfeitamente na a freqüência para qual fram prjetads,

prém pecam em casar impedâncias cas a nda transmitida seja de freqüência muit diferente da rigal. Para um exempl da aplicaçã d transfrmadr de quart de nda, supnhams que querems casar uma carga de 00 Ω cm uma lha de 80 Ω, transfrmadr de quart de nda teve ter ser de = 00 80 6. 49Ω. TAREFAS * ' Tarefa - Reativs Cnsidere uma lha de transmissã de impedância característica igual a 50 hms ligada a uma carga de impedância = 30 j80. Calcule as psições e s valres ds elements reativs a serem clcads em paralel cm a lha para um perfeit casament de impedâncias. A freqüência de peraçã é 500 MHz. Tarefa Impedância de Entrada Usar script (matlab) para encntrar a impedância de entrada ns pnts de lcalizaçã d dutr e d capacitr. Sluçã Usand referid códig, que se encntra abaix, encntrams resultad prcurad: % 0 = put('digite impedancia característica: '); = put('digite impedancia de carga: '); A = put('digite distancia da carga a pnt na lha: '); bl = *pi*a; = 0*((+j*0*tan(bl))./(0+j**tan(bl))) Tabela : Códig em Matalab. Assim, para dutr: = Para capacitr: = Ds resultads acima, é fácil ver que ambs apresentam parte real aprximadamente igual. * As tarefas e 3 sã apresentadas ns anexs.

4 Tarefa argura de Banda de Quart de Onda Simples argura de Banda da ha versus VSWR. Determar SWR d transfrmadr de quart de nda nas freqüências adjacentes na faixa entre 00 a 400MH. Usar s valres de VSWR para 00, 5, 50, 75, 300, 35, 350, 375 e 400 MHz e traçar gráfic VSWR x freqüência (MHz). O códig em Matlab utilizad para reslver este prblema fi % Transfrmadr de quart de nda clear all, clc = 00; l = 400; g = 00; f = [00:5:400]; bl = 300./f*pi/; = *(l+j**tan(bl))./(+j*l*tan(bl)); z =./; zg = g/; gamma = (z-zg)./(z+zg); s = (+abs(gamma))./(-abs(gamma)); figure(),plt(f,s); title('swr x f'); ylabel('swr'); xlabel('f (Hz)'); hld n Tabela : Códig em Matalab para visualizaçã d gráfic VSWR x freqüência (MHz). O gráfic gerad pr este códig é mstrad na figura..8 SWR x f.6.4. SWR.8.6.4. 00 0 40 60 80 300 30 340 360 380 400 f (Hz)

Freq. 00 0 40 80 300 340 360 380 400 SWR.763.083.583.375.0000.979.394.583.760 Figura : Resultad d códig da tabela A largura de banda de uma lha de transmissã crrespnde à faixa de valres de freqüência nde sal cnsegue ter um desempenh satisfatóri. N exempl acima a largura de banda da lha é defida para a faixa de VSWR de a., e pdems bservar n gráfic acima que para esses valres de VSWR tems a faixa de freqüência de aprximadamente 75 a 35 MHz, u seja, dentr dessa faixa de freqüência terems uma ba transmissã d sal para esta lha específica, lg BW = 35 75 = 50 5 Tarefa argura de Banda de Quart de Onda Dupl argura de Banda da ha versus VSWR em transfrmadr de Quart de Onda Dupl. Realizams, também, um experiment cmputacal para cas da utilizaçã em série de dis transfrmadres de quart de nda. O códig em Matlab para este segunda experiment é mstrad na tabela 3. Tabela 3: Códig em Matalab para visualizaçã d gráfic VSWR x freqüência (MHz) para dis transfrmadres de quart de nda em série. O gráfic gerad pr este códig é mstrad na figura..8.6.4 SWR x f s rigal s termediári s fal. SWR.8.6.4. 00 0 40 60 80 300 30 340 360 380 400 f (Hz)

Freq. 00 0 40 80 300 340 360 380 400 SWR.6404.45.437.058.0000.0889.70.437.3097 Figura : Resultad d códig da tabela. Para este cas a faixa de freqüências úteis vai, aprximadamente, de 50 Hz a 400 Hz, u seja, BW = 400 50 = 50 de largura de banda, que é mair que a largura de banda para transfrmadr de quart de nda simples de 50 Hz. QUESTÕES. Qual a vantagem de usar dis transfrmadres de lha em vez de um? Cm mstrad na figura, a utilizaçã aumenta a largura da faixa de freqüências úteis da lha de transmissã, fazend cm que a mesma pssa ser utilizada em situações mais diversas que n cas de um transfrmadr simples.. Um transmissr de TV, perand n canal 7 da faixa de UHF, deverá alimentar um cnjunt de três antenas d tip pael cm dipls de frma a cmpr diagrama de radiaçã desejad. A ptência deverá ser dividida igualmente para cada antena, send a impedância de saída d transmissr de cada pael igual a 50 hms. Dimense um divisr de ptência para a alimentaçã d cnjunt utilizand transfrmadr de quart de nda. Para três impedâncias de 50 Ω em paralel, a impedância equivalente será Cnsiderand = 00Ω = + + 50 50, entã terems 50 = 6.667Ω ' = = 6.667 00 40. 83Ω CONCUSÃO Neste trabalh analisams um engenhs artifíci de engenharia para casament de impedância, transfrmadr de quart de nda. Este dispsitiv fi spirad pr manipulações da equaçã que frnece a impedância de entrada cm funçã de, e d cmpriment de nda λ, cm mstrad em (). Basicamente, adicams uma lha de transmissã de cmpriment λ / 4 e impedância. Observams esta ferramenta frnece bns resultads para máxima transferência de ptência, prém é muit específica cm relaçã à freqüência de trabalh. Pr fim aprendems uma frça de superar prblema, em parte, da limitada banda de passagem. Neste cas utilizams um transfrmadr de quart de nda dupl que aumentu a banda de passagem em três vezes. REFERÊNCIAS [] SADIKU, Mathew N. O. Elements f Electrmagnetics. BOOKMAN [] HAYT, William H. Jr. e BUCK, Jhn A. Engeerg Electrmagnetic. McGraw- Hill.