Author:
Evaluation:
Published: 20.07.2012.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: n/a
References: Not used
Time period viewed: 2000 - 2010 years
  • Samples 'Sakaru līnijas. Koaksialā kabeļa primārie parametri', 1.
  • Samples 'Sakaru līnijas. Koaksialā kabeļa primārie parametri', 2.
  • Samples 'Sakaru līnijas. Koaksialā kabeļa primārie parametri', 3.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Koaksiālā kabeļa primārie parametri    3
  Aktīvā pretestība    3
  Induktivitāte    4
  Kapacitāte    5
  Izolācijas vadītspēja    5
  Koaksiālā kabeļa sekundārie parametri    6
  Vājinājuma koeficients    6
  Viļņa pretestība    7
  Fāzes koeficients    8
  Signāla izplatīšanās ātrums    9
  Grafiki    10
  Aprēķinu rezultātu tabula    10
  Aktīvās pretestības (R) izmaiņas atkarībā no frekvences    11
  Induktivitātes (L) izmaiņas atkarībā no frekvences    11
  Kapacitātes (C) izmaiņas atkarībā no frekvences    11
  Izolācijas vadītspēja (G) izmaiņas atkarībā no frekvences    12
  Viļņa vājinājuma koeficienta (α) izmaiņas atkarībā no frekvences    12
  Fāzes koeficienta (β) izmaiņas atkarībā no frekvences    13
  Signāla izplīšanās ātruma (V) izmaiņas atkarībā no frekvences    13
  Secinājumi    14
Extract

Secinājumi:
Izstrādājot šo patstāvīgo darbu esmu iemācījies veikt koaksiālā kabeļa sakaru līnijas parametru aprēķinus. Koaksiālais kabelis ir trokšņu noturīgāks nekā simetriskais kabelis. Signāls koaksiālā kabelī pavājinās mazāk. Simetriskās ķēdēs ir lielāki enerģijas zudumi, traucējumus rada blakus esošās ķēdes, traucējumus simetriskā kabelī novērš ar pāra savijumiem, koaksiālā kabelī - ar ekrāna palīdzību.
Koaksiālā kabelī centrālajā vadītājā virsmas efekta rezultātā strāva tie izspiesta vada ārējā virsmā t.i. pa centrālo vadītāju, ārējā vadītāja tuvuma efekta rezultātā strāvas blīvums ir lielāks vadītāja iekšienē, bet samazinās ārējā vadītāja virsmā. Tuvuma efekta rezultātā tiek nobīdīta frekvence, tātad, jo lielāka ir pārraides frekvence, jo lielāka ir šo strāvu nobīde.
Elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums gan pa simetrisko kabeli, gan pa koaksiālo kabeli, mainās vienmērīgi t.i. palielinot pārraides frekvenci pieaug elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums. Pie vienādām frekvencēm koaksiālajā kabelī elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums ir daudz lielāks, kā simetriskajā kabelī.
Koaksiālā kabeļa iekšienē pastāv magnētiskais lauks. Elektromagnētiskais lauks kabeļa iekšienē veidojas kā radiālas līnijas. Koaksiālu kabeļu ķēdei ārpusē nepastāv man ētiskais lauks, līdz ar to nepastāv nekādi enerģijas zudumi. Tas nozīmē, ka visa pārraidāmā enerģija koaksiālajā kabelī koncentrējas kabeļa iekšienē.

Author's comment
Atlants