AT112246B - Signalleiter. - Google Patents
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Landscapes
- Soft Magnetic Materials (AREA)
Description
<Desc/Clms Page number 1>
Signal1eiter.
EMI1.1
widerstand, u. zw. in stärkerem Masse. Da der Verlustwiderstand die Dämpfung wieder in ungünstiger Weise beeinflusst, bedeutet die höhere Permeabilität nicht immer eine Verbesserung der Leitung. Es ist schon verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass es wegen dieser Zusammenhänge notwendig ist. die Schichtdicken des magnetischen. Materials möglichst klein zu machen, aber es ist noch niemals
EMI1.2
Permeabilität die Schiehtdicken gemacht werden müssen, um günstigste Dämpfung zu erreichen.
Gerade bei höherer Permeabilität ist die richtige Bemessung der Schichtdicken jedoch von aus-
EMI1.3
Materials bei sonst gleichen Verhältnissen aufgetragen. Wie man sieht, nimmt mit wachsender Schichtdicke bei allen Permeabilitäten die Dämpfung zunächst ab. um dann unter dem Einfluss des wachsenden Verlustwiderstandes wieder anzusteigen. Während bei den niedrigen Permeabilitäten das Minimum recht
EMI1.4
wählen. Die mangelnde Kenntnis über das günstigste Verhältnis von Permeabilität und Schichtdicke ist für die Verwendung von Stoffen hoher Permeabilität (t 200) für Signalleitungen ein grosses Hindernis gewesen.
Bei Fernsprechkabeln scheinen sie überhaupt noch nicht zur Verwendung gekommen zu sein, sondern nur bei Telegraphenkabeln, bei denen die Verhältnisse in dieser Hinsicht einfacher liegen, weil der Verlustwiderstand bei den hier in Betracht kommenden kleinen Frequenzen niedriger ist.
EMI1.5
angibt.
Für die Dämpfung ss von Leitungen gilt unter gewissen hier zutreffenden Umständen die Näherungs- formel
EMI1.6
wobei R der Gesamtwiderstand, C die Kapazität, L die Selbstinduktion (alles für die Längeneinheit) und to die Kreisfrequenz 8 der Verlustwinkel ist.
Bei Krarupleitern ist der Gesamtwiderstand R gleich
EMI1.7
dem Quadrat von li, und der dritten Potenz von d proportional ist ; man kann also setzen
EMI1.8
also ist
EMI1.9
<Desc/Clms Page number 2>
EMI2.1
EMI2.2
EMI2.3
EMI2.4
Bei Krarupleitern erhält man also die geringste Dämpfung, wenn die Schichtdicke so bemessen wird, dass der fünffache Wirbelstromwiderstand plus dem Hysteresewiderstand plus dem Produkt aus Kreisfrequenz, Tangente des Verlustwinkels und Selbstinduktion gleich dem Gleichstromwiderstand ist.
Bei Fernsprechleitungen ist im allgemeinen sowohl 00 tg 0 L als auch < ; 2 klein gegen Ra, so dass hier die Schichtdicke des Krarupmaterials bzw. bei mehreren Lagen die Schichtdicken, so bemessen werden müssen, dass der Verlustwiderstand im Ferromagnetischen Material angenähert gleich einem Fünftel des Gleichstromwiderstandes der Leitung ist. Da der Verlustwiderstand frequenzabhängig ist, bleibt noch die Frage zu beantworten, für welche Frequenz diese Regel anzuwenden ist. Die Antwort fend : t man aus der Berücksichtigung der Verzerrung.
Der Verlustwiderstand i t dem Quadrat der Frequenz proportional, sind also sss M bzw. ss M die Dämpfungen bei den Frequenzen 2 M bzw. o, < ; i der Verlustwiderstand bei der Frequenz w, so ist der Gesamtwiderstand als Summe von Gleichstromwiderstand (R0) und Wirbelstromwiderstand
EMI2.5
EMI2.6
so gross sein würde.
Dagegen wurde eine solche Steigerung der Dämpfung zwischen M = 7000 und M = 14.000 in den meistenFällen tragbar sein, es empfiehlt sich daher, die obige Regel auf M = 7000
EMI2.7
EMI2.8
EMI2.9
Tabelle angegeben :
EMI2.10
<tb>
<tb> Permeabilität <SEP> Schichtdicken
<tb> 300 <SEP> 0-09'bis <SEP> 0-18 <SEP> mm
<tb> 700 <SEP> 0.05 <SEP> # <SEP> 0.10 <SEP> #
<tb> 1000 <SEP> 0.04 <SEP> # <SEP> 0'08 <SEP> il
<tb> 2000 <SEP> 0'025" <SEP> 0'05 <SEP> "
<tb>
EMI2.11
Claims (1)
- EMI2.12 EMI2.13
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AT112246T | 1925-08-21 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| AT112246B true AT112246B (de) | 1929-02-11 |
Family
ID=3627528
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| AT112246D AT112246B (de) | 1925-08-21 | 1925-08-21 | Signalleiter. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| AT (1) | AT112246B (de) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2560320A (en) * | 1948-06-16 | 1951-07-10 | Motorola Inc | Radio transmitter-receiver, including shielding chassis and plug-in stages |
-
1925
- 1925-08-21 AT AT112246D patent/AT112246B/de active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2560320A (en) * | 1948-06-16 | 1951-07-10 | Motorola Inc | Radio transmitter-receiver, including shielding chassis and plug-in stages |
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