DIPOLO HERTZIANO ENGC34 – ELETROMAGNETISMO APLICADO…

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Transcrição da apresentação:

DIPOLO HERTZIANO ENGC34 – ELETROMAGNETISMO APLICADO… http://www.ece.msstate.edu/~donohoe/ece4990.html Prof. Dr. Vitaly F. Rodríguez-Esquerre

DIPOLO HERTZIANO

CORRENTE

POTENCIAL MAGNÉTICO

POTENCIAL MAGNÉTICO

COORDENADAS ESFÉRICAS

POTENCIAL MAGNÉTICO

CAMPO MAGNÉTICO

CAMPO MAGNÉTICO

CAMPO ELÉTRICO

CAMPO ELÉTRICO

CAMPO ELÉTRICO

CAMPOS GERADOS PELO DIPOLO HERTZIANO

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

CAMPOS PRÓXIMOS - REATIVOS

CAMPOS RADIADOS PRÓXIMOS

CAMPOS RADIADOS DISTANTES

DENSIDADE MÉDIA DE POTÊNCIA

TEOREMA DE POINTYING COMPLEXO

POTÊNCIA

POTÊNCIA

POTÊNCIA

POTÊNCIA

RESISTÊNCIA DE RADIAÇÃO

POTÊNCIA RADIADA INTENSIDADE DE RADIAÇÃO

POTÊNCIA RADIADA

CAMPOS GERADOS PELO DIPOLO HERTZIANO

DIRETIVIDADE

ÂNGULO SÓLIDO DE RADIAÇÃO

SUMÁRIO DIPOLO HERTZIANO PADRÃO DE RADIAÇÃO

EXEMPLOS Um dipolo hertziano com l = l / 50 é excitado com uma corrente de 20A. Determine o valor dos campos e a máxima densidade de potência a uma distância de 1 Km. l = 1m

EXEMPLOS Um dipolo hertziano com l = l / 100 é excitado com uma corrente de 1,0 A e freqüência de 100 MHz. Determine a potência radiada e a resistência de radiação. Determine a densidade de potência no ponto de observação.

DIPOLO PEQUENO

CORRENTE

CORRENTE

POTENCIAL MAGNÉTICO

POTENCIAL MAGNÉTICO

CAMPOS DISTANTES, POT. DE RADIAÇÃO, RES. DE RADIAÇÃO

SUMÁRIO DIPOLO PEQUENO PADRÃO DE RADIAÇÃO DIPOLO PEQUENO

EXEMPLOS Um dipolo com l = l / 25 é excitado com uma corrente de 1,0 A e freqüência de 100 MHz. Determine a potência radiada e a resistência de radiação. Determine a densidade de potência no ponto de observação.