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伝送線路
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    集中定数線路とは

    各端子による電圧降下などの回路の影響を考えないもの

  • 2

    分布定数回路とは

    各端子による電圧降下などの回路の影響を考えるもの

  • 3

    無損失回路となる回路定数(R,L,C,G)の条件

    R=G=0

  • 4

    特性インピーダンスの式

    ノート参照

  • 5

    γ、α、βとは何か

    伝搬定数, 減衰定数, 位相定数

  • 6

    分布定数回路の無ひずみの条件3種

    減衰定数は周波数に無関係で一定, 位相定数βは周波数に比例, 特性インピーダンスが周波数に無関係

  • 7

    分布定数回路が無ひずみである場合の R,L,C,Gの式

    ノート参照

  • 8

    無損失線路の条件 式で三種

    R=G=0, α=0, β=ω√(LC)

  • 9

    coshax,sinhxのeを用いた公式

    ノート参照

  • 10

    e^ax,e^-axの双曲線関数

    ノート参照

  • 11

    V(x)のsinhax,coshaxを用いた式(A,B)

    ノート参照

  • 12

    I(x)のsinhax,coshaxを用いた式(A,B)

    ノート参照

  • 13

    V(x)のsinhax,coshaxを用いた式(Vr,Ir,Z0,Zr)

    ノート参照

  • 14

    I(x)のsinhax,coshaxを用いた式(Vr,Ir,Z0,Zr)

    ノート参照

  • 15

    V(x),I(x),Vr,Irの関係の行列式

    ノート参照

  • 16

    Z(x)の式(Z(L),Z0)

    ノート参照

  • 17

    x=0のときのZ(x)

    ノート参照

  • 18

    線路の終端が短絡Z(x)

    ノート参照

  • 19

    線路の終端が開放Z(x)

    ノート参照

  • 20

    coshjx,sinhjx,tanhjxの計算結果

    ノート参照

  • 21

    無損失線路での、位置xからみた全体のインピーダンス

    ノート参照

  • 22

    tanhxをe^xで表せ

    ノート参照

  • 23

    無損失線路F1、無損失線路F2を直列接続。 F1側をγ1、Z1、L1。F2側をγ2、Z2、L2と した時のF1の始端をA、F1とF2の接続点を Bとして、Aから負荷側をみたインピーダンス、 Bから負荷側をみたインピーダンスを求めよ

    ノート参照

  • 24

    sinh(x±y)、cosh(x±y)を求めよ

    ノート参照

  • 25

    無損失の伝送線路において、 受電端における位置角、送電端における位置角

    ノート参照

  • 26

    送電端の位置角θs、受電端の位置角θRを 考慮した場合に、VsとVrの等式、 IsとIrの等式を表せ

    ノート参照

  • 27

    無負荷の無損失線路において、 負荷ZLに供給される電力WL

    ノート参照

  • 28

    電圧反射係数の等式、電流反射係数の等式 電圧反射係数と電流反射係数を結ぶ等式

    ノート参照

  • 29

    電圧反射係数の特性インピーダンスと 負荷インピーダンスでの式

    ノート参照

  • 30

    電圧透過係数と電流透過係数

    ノート参照

  • 31

    無損失線路において、受電端開放の場合の 電圧反射係数、電圧透過係数、 電流反射係数、電流透過係数、 電圧定圧波比

    ノート参照

  • 32

    無損失線路において、送電端開放の場合の 電圧反射係数、電圧透過係数、 電流反射係数、電流透過係数、 電圧定圧波比

    ノート参照

  • 33

    電圧定圧波比を最大電圧と最低電圧、 最大電流と最低電流を用いた式で表す

    ノート参照

  • 34

    負荷ZLから距離L1の地点に長さL2の 線路を平行に挿入した線路の特性インピーダンス

    ノート参照

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  • 1

    集中定数線路とは

    各端子による電圧降下などの回路の影響を考えないもの

  • 2

    分布定数回路とは

    各端子による電圧降下などの回路の影響を考えるもの

  • 3

    無損失回路となる回路定数(R,L,C,G)の条件

    R=G=0

  • 4

    特性インピーダンスの式

    ノート参照

  • 5

    γ、α、βとは何か

    伝搬定数, 減衰定数, 位相定数

  • 6

    分布定数回路の無ひずみの条件3種

    減衰定数は周波数に無関係で一定, 位相定数βは周波数に比例, 特性インピーダンスが周波数に無関係

  • 7

    分布定数回路が無ひずみである場合の R,L,C,Gの式

    ノート参照

  • 8

    無損失線路の条件 式で三種

    R=G=0, α=0, β=ω√(LC)

  • 9

    coshax,sinhxのeを用いた公式

    ノート参照

  • 10

    e^ax,e^-axの双曲線関数

    ノート参照

  • 11

    V(x)のsinhax,coshaxを用いた式(A,B)

    ノート参照

  • 12

    I(x)のsinhax,coshaxを用いた式(A,B)

    ノート参照

  • 13

    V(x)のsinhax,coshaxを用いた式(Vr,Ir,Z0,Zr)

    ノート参照

  • 14

    I(x)のsinhax,coshaxを用いた式(Vr,Ir,Z0,Zr)

    ノート参照

  • 15

    V(x),I(x),Vr,Irの関係の行列式

    ノート参照

  • 16

    Z(x)の式(Z(L),Z0)

    ノート参照

  • 17

    x=0のときのZ(x)

    ノート参照

  • 18

    線路の終端が短絡Z(x)

    ノート参照

  • 19

    線路の終端が開放Z(x)

    ノート参照

  • 20

    coshjx,sinhjx,tanhjxの計算結果

    ノート参照

  • 21

    無損失線路での、位置xからみた全体のインピーダンス

    ノート参照

  • 22

    tanhxをe^xで表せ

    ノート参照

  • 23

    無損失線路F1、無損失線路F2を直列接続。 F1側をγ1、Z1、L1。F2側をγ2、Z2、L2と した時のF1の始端をA、F1とF2の接続点を Bとして、Aから負荷側をみたインピーダンス、 Bから負荷側をみたインピーダンスを求めよ

    ノート参照

  • 24

    sinh(x±y)、cosh(x±y)を求めよ

    ノート参照

  • 25

    無損失の伝送線路において、 受電端における位置角、送電端における位置角

    ノート参照

  • 26

    送電端の位置角θs、受電端の位置角θRを 考慮した場合に、VsとVrの等式、 IsとIrの等式を表せ

    ノート参照

  • 27

    無負荷の無損失線路において、 負荷ZLに供給される電力WL

    ノート参照

  • 28

    電圧反射係数の等式、電流反射係数の等式 電圧反射係数と電流反射係数を結ぶ等式

    ノート参照

  • 29

    電圧反射係数の特性インピーダンスと 負荷インピーダンスでの式

    ノート参照

  • 30

    電圧透過係数と電流透過係数

    ノート参照

  • 31

    無損失線路において、受電端開放の場合の 電圧反射係数、電圧透過係数、 電流反射係数、電流透過係数、 電圧定圧波比

    ノート参照

  • 32

    無損失線路において、送電端開放の場合の 電圧反射係数、電圧透過係数、 電流反射係数、電流透過係数、 電圧定圧波比

    ノート参照

  • 33

    電圧定圧波比を最大電圧と最低電圧、 最大電流と最低電流を用いた式で表す

    ノート参照

  • 34

    負荷ZLから距離L1の地点に長さL2の 線路を平行に挿入した線路の特性インピーダンス

    ノート参照