Содержание
- 2. 1.1Антенна Антенна – это устройство предназначена для излучения или приема радиоволн. АФУ – совокупность антенны и
- 3. Дм - зависимость излучаемого поля от положения точки наблюдения. Требование к направленности очень существенное. Приемная антенна-
- 4. Передающие устройства превращают электромагнитные колебания в волны которые распространяются в пространстве. Основные параметры антенн: диаграмма направленности,
- 5. Классификация радиопередающих устройств. По диапазону частот и колебательным мощностям: 10 кГц – 100 кГц – сверхнизкие
- 10. Скачать презентацию
Слайд 21.1Антенна
Антенна – это устройство предназначена для излучения или приема радиоволн.
АФУ – совокупность
1.1Антенна
Антенна – это устройство предназначена для излучения или приема радиоволн.
АФУ – совокупность

антенны и фидерного тракта. Фидер питает антенну и функции ее передача Электропитания от радиопередатчика ко входу антенны.
Первые антенны были созданы 1888 году. Год создание первых антенн.
Первый ученый Генрих Герц. Он проводил эксперименты по созданию электроволны. Диполь – семеричный вибратор герца. 1895 году русский ученный Попов создал антенну не симметричного вида. 1895 Году итальянец Маркони изобрел похожее устройство.
Передающие антенны преобразует энергию волн поступающих по фидеру передатчику к антенне. И распространятся в пространстве.
Она не просто излучает электромагнитные волны. (диаграмма направленности)
Первые антенны были созданы 1888 году. Год создание первых антенн.
Первый ученый Генрих Герц. Он проводил эксперименты по созданию электроволны. Диполь – семеричный вибратор герца. 1895 году русский ученный Попов создал антенну не симметричного вида. 1895 Году итальянец Маркони изобрел похожее устройство.
Передающие антенны преобразует энергию волн поступающих по фидеру передатчику к антенне. И распространятся в пространстве.
Она не просто излучает электромагнитные волны. (диаграмма направленности)
Слайд 3Дм - зависимость излучаемого поля от положения точки наблюдения.
Требование к направленности очень
Дм - зависимость излучаемого поля от положения точки наблюдения.
Требование к направленности очень

существенное.
Приемная антенна- улавливает энергию свободных колебаний и превращает ее в энергию волн,которая поступает по фидеру на вход приемника.
Э свободных колебаний - Э волн,- по фидеру на вход приемника увел мощность тока в нагрузке ослаблять помехи.
Приёмно-передающие антенны
Форма, размеры, конструкция антенны разнообразны и зависят от длинны волны.
Для улучшения направленных свойств энергия может фокусироваться
Рефлектором. Линза. Все беспроводные технологи пд основаны на распространение электромагнитных волн в пространстве .
Антенна для приема принимает радиоволны и преобразуют их в высокочастотные колебания.
Приемная антенна- улавливает энергию свободных колебаний и превращает ее в энергию волн,которая поступает по фидеру на вход приемника.
Э свободных колебаний - Э волн,- по фидеру на вход приемника увел мощность тока в нагрузке ослаблять помехи.
Приёмно-передающие антенны
Форма, размеры, конструкция антенны разнообразны и зависят от длинны волны.
Для улучшения направленных свойств энергия может фокусироваться
Рефлектором. Линза. Все беспроводные технологи пд основаны на распространение электромагнитных волн в пространстве .
Антенна для приема принимает радиоволны и преобразуют их в высокочастотные колебания.
Слайд 4Передающие устройства превращают электромагнитные колебания в волны которые распространяются в пространстве.
Основные параметры
Передающие устройства превращают электромагнитные колебания в волны которые распространяются в пространстве.
Основные параметры

антенн: диаграмма направленности, показывает направление излучение электромагнитных волн и мощность потока
Все направленные, слабо и остро направленные. Кпд для сокращение потерь используют диэлектрики и металлы с высокой проводимостью.
Купрум. медь.
Габаритные размеры антенны
Простейший вибратор состоит в длину ¼ волны
Диапазон волн колеблица от 1м до 100000000м.
Сферы использование антенн: беспроводная связь, Яндекс навигатор, радиолокация, карты, скорая помощь.
Пространственная волна - радиоволна, распространяющаяся под большим углом к горизонту вверх от земли и не следующая за кривизной земной поверхности.
Все направленные, слабо и остро направленные. Кпд для сокращение потерь используют диэлектрики и металлы с высокой проводимостью.
Купрум. медь.
Габаритные размеры антенны
Простейший вибратор состоит в длину ¼ волны
Диапазон волн колеблица от 1м до 100000000м.
Сферы использование антенн: беспроводная связь, Яндекс навигатор, радиолокация, карты, скорая помощь.
Пространственная волна - радиоволна, распространяющаяся под большим углом к горизонту вверх от земли и не следующая за кривизной земной поверхности.
Слайд 5Классификация радиопередающих устройств.
По диапазону частот и колебательным мощностям:
10 кГц – 100 кГц
Классификация радиопередающих устройств.
По диапазону частот и колебательным мощностям:
10 кГц – 100 кГц

– сверхнизкие частоты, мощностью до 100 кВт – объекты ниже уровня моря (шахты, подводные лодки);
100 кГц – 250 кГц – длинные волны – применяют вещательные передатчики, мощностью до 2 мВт;
525 кГц – 1625 кГц – средние волны – до 1 мВт;
250 кГц – 525 кГц – до 50 кВт – применяют в радионавигации;
1,5 мГц – 30 мГц – радиовещательные станции, мощностью до 200 кВт, а также передатчики магистральных линий связи;
35 мГц – 45 мГц – стационарная или подвижная связь в пределах города, мощность 10 – 15 Вт;
48 мГц – 230 мГц – частоты телевизионных каналов;
66 мГц – 72 мГц – диапазон ультракоротких волн;
140 мГц – 160 мГц – низовая связь;
430 мГц – 1000 мГц – диапазон ДМВ;
11 гГц – радиорелейная связь, бортовые станции спутников земли, наземные передатчики на спутники;
По своему назначению РПДУ делятся
Радиосвязные (магистральные, зоновые, низовые, радиорелейные, тропосферные, спутниковые и др.);
Радиовещательные
Телевизионные (изображение и звук)
Радиолокационные и радионавигационные
Радиотелеметрические
и др.
В зависимости от передатчика
На радиолампах
На транзисторах или микросхемах
На элементах СВЧ техники
100 кГц – 250 кГц – длинные волны – применяют вещательные передатчики, мощностью до 2 мВт;
525 кГц – 1625 кГц – средние волны – до 1 мВт;
250 кГц – 525 кГц – до 50 кВт – применяют в радионавигации;
1,5 мГц – 30 мГц – радиовещательные станции, мощностью до 200 кВт, а также передатчики магистральных линий связи;
35 мГц – 45 мГц – стационарная или подвижная связь в пределах города, мощность 10 – 15 Вт;
48 мГц – 230 мГц – частоты телевизионных каналов;
66 мГц – 72 мГц – диапазон ультракоротких волн;
140 мГц – 160 мГц – низовая связь;
430 мГц – 1000 мГц – диапазон ДМВ;
11 гГц – радиорелейная связь, бортовые станции спутников земли, наземные передатчики на спутники;
По своему назначению РПДУ делятся
Радиосвязные (магистральные, зоновые, низовые, радиорелейные, тропосферные, спутниковые и др.);
Радиовещательные
Телевизионные (изображение и звук)
Радиолокационные и радионавигационные
Радиотелеметрические
и др.
В зависимости от передатчика
На радиолампах
На транзисторах или микросхемах
На элементах СВЧ техники
- Предыдущая
Дисперсные системыСледующая -
Зимние правила безопасности на дороге


Кривошипно-шатунный механизм двигателя (КШМ)
Закон Ома для участка цепи
Внешний теплообмен в ТТР с нефильтруемым слоем технологического материала
Диэлектрики и проводники в электрическом поле
Силы инерции. Лекция 9
Презентация Колодко Олег
Электрические явления в природе: молнии
Вал изгиб с кручением
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. (8 класс)
Тангенс угла диэлектрических потерь, измерение показателя диэлектрических потерь
Детектори іонізуючого випромінювання
Никола Тесла. Человек, обогнавший своё время
Процесстер мен аппараттар
Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока
Система охлаждения двигателя
Шум. Влияние шума на организм человека
Закон сохранения импульса и механической энергии
Сила Архимеда
_Мұнай_ (11 класс) Презентация
Организация работ на участке регулировки углов установки колес автомобилей в ООО Лаки Моторс Сервис
Специальная теория относительности
Оптика. Законы отражения
Подготовка к практической работе. Задачи по физике
Учитель начальных классов ГОУ СОШ №403 Шельпук Н.А.
Сила Ампера в параллельных проводниках и применение МП
Решение задач на движение по наклонной плоскости
Механическое движение
Решение задач на закон Ома