pomianek,kompatybilność elektromagnetyczna L, Pomiar tłumienności materiałówsorbcyjnych

Politechnika Wrocławska

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki I Akustyki

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Nr grupy:
Skład grupy:
Data wykonania ćw.:

Wersja sprawozdania:

oryginał / poprawa

Data oddania sprawozdania.:
Zapoznałem się z niniejszym sprawozdaniem i uważam je za wykonane poprawnie.
…………………
  1. Cel ćwiczenia

Celem przeprowadzonego przez nas ćwiczenia były pomiary tłumienności wskazanych materiałów absorbcyjnych (rdzeni ferrytowych), pomiary te pozwolą nam uzyskać wiedzę niezbędną przy wyborze odpowiednich rdzeni w zależności od wymaganego tłumienia na danej częstotliwości.

  1. Przyrządy pomiarowe

Analizator Widma HM5014

Rdzenie ferrytowe (numery):

- 74271131

- 74271142

- 7427114

2 przewody sygnałowe BMC

Ekran wraz z żyłą gorącą, na którą zakładane były badane rdzenie

  1. Układ pomiarowy

  1. Pomiary

Układ pomiarowy widoczny w punkcie 3 złożyliśmy używając początkowo przystawkę 150Ω. Wykonaliśmy kalibrację analizatora widma w celu uwzględnienia tłumienia układu bez rdzenia ferrytowego. Dzięki temu po założeniu filtra uzyskaliśmy wykres z tłumieniem tylko rdzenia ferrytowego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiaru tłumienia rdzeni w zależności od częstotliwości sygnału; przystawka 150Ω:

Tabela 1: tłumienność rdzeni w zależności od częstotl. sygnału. Przystawka 150Ω

L.p. Rdzeń nr 74271131 Rdzeń nr 74271142 Rdzeń nr 7427114

Częstotl.

f [Mhz]

Tłumienie

A [dB]

Częstotl.

f [Mhz]

1. 2 -0,4 0
2. 70 -3,0 100
3. 190 -4,6 300
4. 251 -4,6 500
5. 850 -4,4 680
6. 885 -5,0 785
7. 905 -5,8 915
8. 925 -5,0 970
9. 1000 -5,6
10.

W tabeli 2 zamieszczone zostały wartości tłumienia w zależności od częstotliwości sygnału; przystawka 10Ω:

Tabela 2: tłumienność rdzenia w zależności od częstotl. sygnału. Przystawka 10Ω

L.p. Rdzeń nr 74271131

Częstotl.

f [Mhz]

1. 0
2. 15
3. 40
4. 162
5. 356
6. 570
7. 789
8. 882
9. 923
10. 960
11. 980
12. 1000

W tabeli 3 wyliczone zostały wartości impedancji badanych rdzeni dla konkretnych częstotliwości. Użyto poniższe wzory:

, gdzie Zg=ZL=150Ω lub 10 Ω

ZB – impedancja badanego filtra

A – tłumienność badanego filtra

Przekształcają powyższy wzór:

Tabela 3: impedancje rdzeni w zależności od częstotl. sygnału. Przystawka 150Ω

L.p. Rdzeń nr 74271131 Rdzeń nr 74271142 Rdzeń nr 7427114

Częstotl.

f [Mhz]

Impedancja

ZB [Ω]

Częstotl.

f [Mhz]

1. 2 14,1 0
2. 70 123,8 100
3. 190 209,5 300
4. 251 209,5 500
5. 850 197,9 680
6. 885 233,5 785
7. 905 285,0 915
8. 925 233,5 970
9. 1000 271,6
10.

Tabela 4: impedancja rdzenia nr 7427114 w zależności od częstotl. sygnału.

Przystawka 10Ω

L.p. Rdzeń nr 7427114

Częstotl.

f [Mhz]

1. 0
2. 15
3. 40
4. 162
5. 356
6. 570
7. 789
8. 882
9. 923
10. 960
11. 980
12. 1000

Tabela 5: impedancja rdzenia nr 74271131 w zależności od częstotl. sygnału wg producenta

L.p. Rdzeń nr 74271131

Częstotl.

f [Mhz]

1. 1
2. 5
3. 70
4. 200
5. 500
6. 10000
  1. Wykresy

Wykres 1: charakterystyki rdzenia nr 74271131: A(f) oraz Z(f). Przystawka 150Ω

Wykres 2: charakterystyki rdzenia nr 74271142: A(f) oraz Z(f). Przystawka 150Ω

Wykres 3: charakterystyki rdzenia nr 7427114: A(f) oraz Z(f). Przystawka 150Ω

Wykres 4: charakterystyki rdzenia nr 74271131: A(f) oraz Z(f). Przystawka 10Ω

Wykres 5: charakterystyki rdzenia nr 74271131: A(f) oraz Z(f). Przystawki 150Ω oraz 10Ω

Wykres 6: impedancja rdzenia nr 74271131 dla: 10 Ω, 150 Ω oraz wykres producenta

10 Ω

150 Ω

Wykres producenta

  1. Wnioski

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło nam zapoznać się z podstawowymi parametrami, jakie charakteryzują ferromagnetyki (tłumienność i impedancja w funkcji częstotliwości), parametry te mają istotny wpływ przy doborze ferromagnetyków dla konkretnego zastosowania.

Zaobserwowaliśmy ogólną tendencję wzrostu tłumienności oraz impedancji wraz ze wzrostem częstotliwości. Ta własność jest wykorzystywana do tłumienia zakłóceń wysokoczęstotliwościowych (powyżej częstotliwości sieci 50Hz). Zaobserwowaliśmy również różnice w wartościach tłumienia różnych rdzeni dla danej częstotliwości. Dlatego należy dobierać rdzenie zależnie od potrzeb – w zależności, którą częstotliwość chcemy tłumić z jaką siłą.

Wykres impedancji dla rdzenia nr 74271131 znajdował się pomiędzy wykresami impedancji dla przystawek 10 Ω oraz 150 Ω. Oznacza to, że pomiary zostały wykonane prawidłowo.

Nieciągłości w charakterystykach wynikają z przyjętej skali logarytmicznej na osi częstotliwości oraz występowania wartości zerowych tłumienia ( 0 dB).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pomiar tłumienności materiałów absorbcyjnych (ćw.5), telekomunikacja
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiary współczynnika stratności dielektryków za pomocą miernika dob
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiar przenikalności względnej materiałów izolacyjnych
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiary przenikalności dielektrycznej materiałów elektroizolacyjnych
POLITE 1, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, 0.2 pomiar rezystancj
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiar rezystywności oleju elektrolizacyjnego
Pomiary fotometryczne, Materiały PWR elektryczny, semestr 3, FIZYKA 2, sprawka, sprawka stare od kog
w.14-pomiary, Polibuda, Semestr V, Kompatybilnosc Elektromagnetyczna, Wykład
02elektr, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, 0.2 pomiar rezystancj
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiar stratności dielektryków ciekłych mostkiem RLC
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiar przenikalności dielektrycznej względnej materiałów izolacyjny
Laboratorium elektrotechnika Pomiary w obwodach trójfazowych
Kompatybilność elektromagnetyczna w zastosowaniach przemysłowych
cennik uslug elektrycznych, Pomiary elektryczne
Laboratorium podstaw techniki światłowodowej Pomiar tłumienia włókna światłowodu
Metrologia Elektryczna I Pomiar SEM metoda kompensacyjna Protokol
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej
pomianek, W4 - elektroniki

więcej podobnych podstron