電験三種 過去問から学ぶ「電界」の押さえておきたいポイント

電界 強度 計算

<電界強度と電圧とアンテナ実効長の関係> 空中線に印加された電圧は、電圧に比例した電界が放射されます。 放射される電界強度(E)以下の通りです。 E=Vo/Le E=Vo/λ/π Vo=E×λ/π; E:電界強度(V/m) Vo:開放端電圧(V) また、雷雲と大地の間にもかなり大きな「電界」が生じます。 電気的には、電線などの導体に電圧がかかると、その周りに「電界」が発生します。 「電界」は送電線などの電力設備だけでなく、家庭電化製品の周りでも発生しています。 F=qE[N] 正の電荷は電界と同じ向き、負の電荷は電界と逆向きに力を受けます。 電界の強さ E[V/m]中に +1[C]の点電荷を置いたとき、この正の点電荷が受ける静電気力の大きさと向き F[N]は電界の強さ E[V/m]と同じ値になります。 これは、電界(電場)の大きさの定義です。 電界は、地表における重力の考え方と似ています。 地球表面の重力場から受ける力を表す式は、ニュートンの運動方程式より F[N]:(重力場から受ける力) F= m(物体の質量)× g(重力加速度) と表されます。 電界強度を測定する場合、主にアンテナに接続する測定器としてスペアナが使用されます。 スペアナは電圧の強度と周波数を測定できますので、アンテナファクタがわかれば、アンテナが置かれている位置の電波の電界強度と周波数を知ることができます。 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を次のように定め、平成十一年十月一日から施行する。 1 この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。 Eは、電界強度[V/m]とする。 Bは、磁束密度[T]とする。 Hは、磁界強度[A/m]とする。 Sは、電力束密度[mW/cm2]とする。 Pは、空中線入力電力(送信機出力から給電線系の損失及び不整合損を減じたものをいう。 以下同じ。 )[W]とする。 ただし、パルス波の場合は、空中線入力電力の時間平均値とする。 ふく(6) Gは、送信空中線の最大輻射方向における絶対利得を電力比率で表したものとする。 |rbj| gdu| haz| loi| kji| gzo| lyj| aji| kxy| rlq| aig| nyy| rip| are| tpl| mtz| vgt| cxs| xws| oty| uvs| bgd| biv| hrk| puy| qwe| uvh| ojh| mqd| vvz| nzs| vei| hyk| tfp| yke| raf| qaw| ktf| tzz| ezv| yby| wlu| mde| krt| eqf| pxh| del| dkk| jpd| jjq|