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Geblieben ist als primäre Anwendung die grafische Repräsentation von Impedanzverläufen in technischen Dokumenten und Datenblättern. Beispiel [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Ein ohmscher Widerstand R = 150 Ω und ein Kondensator C = 10 μF sind in Reihe geschaltet, parallel dazu liegt eine Spule L = 0, 5 H. Die Schaltung ist an einen Generator angeschlossen, dessen Frequenz f = 79, 6 Hz beträgt. Die Kreisfrequenz ist dann ω = 2π f = 500 s −1. Für den komplexen Widerstand (die Impedanz) des Kondensators folgt, für die Impedanz der Spule errechnet man. Bei der Reihenschaltung aus Widerstand und Kondensator werden die Werte einfach addiert und ergeben. Um die Werte ins Smith-Diagramm eintragen zu können, in dem sich große Zahlen nicht mehr darstellen lassen, normiert man mit einem geeigneten Bezugswiderstand, z. B. Z 0 = 100 Ω, indem man alle Werte durch ihn dividiert. Dann wird (Widerstand und Kondensator) und (Spule). Smith diagramm zeichnen 2. Diese beiden Impedanzen sind parallel geschaltet. Für die Gesamtimpedanz X ist also.
Der y-Achsenabschnitt entspricht dabei jeweils plus und minus. Dabei können Ober und Unterspannungen auch als Goodman-Geraden angenähert werden. Nun ergibt sich noch eine weitere Einschränkung, da im bisherigen Diagramm unzulässige Verformungen bei Spannungen oberhalb der Streckgrenze nicht aufgeführt sind. Die Goodman-Geraden verlaufen also nur bis zur Streckgrenze. Das heißt unsere Geraden der Oberspannung (Schnittpunkt A) und der Mittelspannung (Schnittpunkt B) werden an den jeweiligen Punkten mit der Goodman Gerade abgeschnitten. Da der Ausschlag zur Ober/Unterspannung symmetrisch zur Mittelspannung sein muss, wird auch die untere Spannung (Schnittpunkt C) symmetrisch ab der Mittelspannung zu Punkt A eingeschränkt. Smith Diagramm (engl. Smith Chart) - Dauerfestigkeit · [mit Video]. Der Bereich zwischen den drei Punkten ist somit der relevante Dauerfestigkeitsbereich. Sehr schön! Nun kann zu jeder Mittelspannung die zulässige Ober- und Unterspannung für die Dauerfestigkeit des Werkstoffes direkt abgelesen werden. Dazu wird diese an der x-Achse angetragen und die Ober-/Unterspannung an den Schnittpunkten an der y-Achse ermittelt.
Diese Kehrwerte werden im Smith-Diagramm durch Spiegelung am Kreismittelpunkt gewonnen. Sie betragen. Die Addition der beiden Kehrwerte erfolgt rechnerisch oder im Smith-Diagramm durch "Abzählen" am Koordinatengitter. Man erhält Um die Gesamtimpedanz X zu bestimmen, ist davon wieder der Kehrwert zu bilden. Man spiegelt also den soeben erhaltenen Punkt am Kreismittelpunkt wider. Als Ergebnis findet man. Da man zuvor durch 100 Ω dividiert hat, muss man nun wieder damit multiplizieren. Endgültig beträgt die Impedanz der Gesamtschaltung somit. Sie kann daher ersatzweise durch eine Reihenschaltung aus einem Widerstand von 375 Ω und einer Spule von 125j Ω dargestellt werden (bei ω = 500 s −1 entspricht das einer Induktivität von 0, 25 H). Smith diagramm zeichnen new york. 3D Smith-Diagramm [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Darstellung eines 3D-Smith-Diagramm Es gibt auch verallgemeinerte dreidimensionale Smith-Diagramme, die aktive und passive Netzwerke gemeinsam auf die riemannsche Zahlenkugel projizieren. [3] Literatur [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Chris Bowik, John Blyer, Cheryl Ajluni: RF Circuit Design.
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Das Smith- Diagramm, Smith-Chart, ist eine grafische Darstellung mit der relativ komplizierte mathematische Zusammenhänge durch ein geometrisches Konstrukt ersetzt werden. Bei dieser Darstellung werden komplexe Zahlen übersichtlich dargestellt, wodurch man impedanzmäßige Änderungen auf Hochfrequenzkabeln oder anderen HF -Komponenten darstellen kann. Smith Diagramm erstellen Diagram | Quizlet. Es zeigt dem Benutzer wie sich die Impedanz oder Admittanz aufgrund des Reflexionsfaktors oder des Stehwellenverhältnisses ( VSWR) bei verschiedenen Frequenzen verhält. Die klassische Darstellung der Impedanzen erfolgt im kartesischen Koordinatensystem, wobei die realen und imaginären Anteile in beiden Achsen des Koordinatensystems dargestellt werden. Ihre Anteile sind bestimmt durch den Betrag (Z) und den Winkel (Phi). Ändern sich der reale und der imaginäre Widerstand, dann ändern sich die beiden Größen "Z" und Phi. Eine andere Darstellungsform ist die polare, die im Smith-Diagramm benutzt wird, allerdings als normierte, dimensionslose Impedanz.
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