Signaaltransmitters. Magnetisme. Magnetisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Signaaltransmitters. Magnetisme. Magnetisme 2 7.1. 7.1"

Transcriptie

1 Signaaltransmitters Onder signaaltransmitters verstaan we elk medium waarbij we geluidsignalen verzenden of opslaan om ze later te reproduceren. Transmitters worden in 2 categorieën opgedeeld : Opslagmedia : magneetband, plaat, CD, floppy, harde schijf, enz... Transmissiedragers : lucht, geleiding via kabel, HF zend - ontvanger, enz... Magnetisme Van alle opslagmedia is de magnetische registratie de meest gebruikte. Magnetiet heeft de eigenschap om ijzerhoudende substanties aan te trekken. In 1820 ontdekte H.C. Oersted dat de naald van een kompas afwijkt van de Noord-Zuid aanduiding als men er in de buurt een elektrische stroom opwekt. In 1831 ontdekte Faraday dat een magnetisch veld ook spanning opwekt. Later, in 1898 kwam Valdemar Poulsen met de eerste magnetische recorder op de proppen. Door een microfoon met een spoelmagneet te verbinden en langs een pianosnaar te bewegen, kon hij registreren. Door met dezelfde spoelmagneet terug langs de pianosnaar te bewegen kreeg hij een reproductie, weliswaar sterk vervormt en ruisvol. 7.1 Magnetisme 2 Poulsens eerste praktische toepassing was de telegraphoon waarbij de pianosnaar vervangen werd door een lange staaldraad gewikkeld op een draagcilinder. Parallel aan de cilinder was de magneetspoel aangebracht. Bij rotatie van de cilinder ( aangedreven door een elektromotor ) werd de draad gevolgd door de spoel, om zo een boodschap op te nemen en later terug te reproduceren. Deze telegraphoon kon maximaal 30 sec materiaal opnemen. Door de beperkte kwaliteit en opslagtijd werd de telegraphoon rond 1920 vervangen door staaldraad-recorders waarbij gebruik werd gemaakt van een voormagnetisatiestroom. Later kwam de eerste magneetband op de markt, door kleine ijzerdeeltjes op een papierband te kleven en op spoelen te wikkelen. In 1935 werd het papier vervangen door een plastic drager. In 1955 werd de eerste recorder met roterende koppen op de markt gebracht. Hierdoor konden zeer hoge frequenties opgenomen worden zonder dat de band tegen extreem hoge snelheid moest afgelezen worden. Dit was de basis voor het opnemen van videosignalen en later digitale audio. 1

2 7.1.a De principes van magnetisme Elektronen draaien in een baan rond de nucleus ( protonen en neutronen ) en ook rond hun eigen as. Zo ontstaan 2 velden : het elektrostatisch veld : interactie tussen elektronen en protonen het magnetisch veld : elk elektron op zich. De combinatie van deze 2 velden noemt men het elektromagnetisch veld. Wanneer atomen zich tot moleculen groeperen, doen ze dat op een wijze dat het geheel zich zo stabiel mogelijk gedraagt. Tegengestelde krachten moeten opgehoffen worden en aantrekkende krachten moeten versterken. 7.1.a De principes van magnetisme ( 2 ) Moleculen waarbij de elektronen in dezelfde richting draaien wekken magnetische ladingen op. Opstapelingen van dergelijke moleculen in een metaaldeeltje noemen we magnetische domeinen. Metalen zoals ijzer, nikkel en kobalt zijn uit dergelijke moleculen opgebouwd. Men noemt ze ferro-magnetische materialen. 2

3 7.1.a De principes van magnetisme ( 3 ) Afhankelijk van het aantal magnetische domeinen spreken we van een permanente of tijdelijke magneet. Elk magnetische materiaal kan gedemagnetiseerd worden : door sterke schokken verliezen de moleculen hun rechtlijnige opstelling door opwarming beginnen alle moleculen te trillen en verliezen hun oplijning door een sterk wisselend magnetisch veld aan te brengen bij het metaal zullen de magnetische moleculen zich op deze wisseling trachten te richten en daardoor hun initiële richting verliezen. Het proces van aantrekken en afstoten van de polen wordt buiten het metaal verder gezet. Het volledige veld is opgebouwd uit veldlijnen of fluxlijnen 7.1.b Elektromagnetisme In rust zullen elektrostatische en magnetische krachten de onderling tegengestelde krachten neutraliseren. Indien er door een draad een stroom vloeit zullen de elektronen door de draad migreren en worden de magnetische krachten versterkt. Deze draad zal zich gedragen als een magneet, waarbij de fluxlijnen zich circulair rond de draad bevinden. Hoe meer stroom er door de draad vloeit, hoe sterker het magnetisch veld. De sterkte van het veld neemt evenredig af met de afstand. Stromen die in tegengestelde richting lopen creëren velden die mekaar afstoten, stromen in dezelfde richting creëren velden die mekaar aantrekken en versterken. 3

4 7.1.b Elektromagnetisme ( 2 ) Indien we een draad tot een spoel wikkelen zullen alle circulaire fluxlijnen zich concentreren aan de binnenzijde van de spoel en een zeer sterk magnetisch veld vormen met de polen aan de uiteinden van de spoel. Hoe meer wikkelingen, hoe sterker het magnetisch veld. In de binnenkant van de spoel brengt men een tijdelijke magneet om het magnetisch veld te versterken. Bewegen we een permanente magneet door een spoel zonder stroom, dan zullen we aan de uiteinden van de spoel een spanning kunnen meten. 7.1.c Definities Magnetomotorische kracht : ( F ) : de sterkte van de magnetisatie in functie van het aantal windingen in de spoel en de stroom die door de spoel stroomt. Uitgedrukt in ampère-windingen. Magnetisch veld : ( H ) : de magnemotorische kracht per lengte-eenheid. Uitgedrukt in Oersteds. Formule : 100 x ampère-windingen H = 4? x lengte van de draad in meters Fluxdensiteit : ( B ) : de intensiteit van een magnetisch veld per opp.-eenheid. 4 Uitgedrukt in Gaus-eenheden of Weber/m². 1Wb/m² = 10 Gauss Permeabiliteit : ( µ ) : de mate waarin een materiaal fluxlijnen ontwikkeld ( of magnetiseerbaar is ) in functie van het materiaal zelf en het erop uitgeoefende veld H. Door de fluxdensiteit van lucht bij een magnetisch veld H als standaard te nemen, kan men de permeabiliteit als een ratio bepalen : µ = Flux densiteit in materiaal ( Bm ) Flux densiteit in lucht ( B ) 4

5 7.1.c Definities ( 2 ) Saturatie : de maximum fluxdensiteit die een gegeven materiaal kan accepteren. Dit is het punt waarbij de permeabiliteit niet meer stijgt. De grens noemt het saturatiepunt. Remanentie : ( Br ) : de capaciteit van een materiaal om zijn magnetisme te bewaren nadat de magnetomotorische kracht werd weggenomen. Vb. hoe goed blijft een band gemagnetiseerd na het passeren van wis- en schrijfkop. Uitgedrukt in Wb/m². Voor magneetband wordt de term retentiviteit gebruikt. Coërciviteit : ( Hc ) : de magnetische veldsterkte nodig om een voordien opgenomen ( remanent ) signaal volledig te wissen. Uitgedrukt in Oersted. Reluctantie: ( R ) : de weerstand die een bepaald materiaal biedt tegen fluxdoorstroming. Zo zal een luchtspleet in een magneetkop de normale ringvorm onderbreken en een reluctantie vormen. Doordat de band bestaat uit o.a. magnetiseerbare deeltjes, zullen de fluxlijnen eerder de band magnetiseren dan de tegenover liggende pool van de magneetkop. De flux kiest de weg van de minste reluctantie of weerstand 7.1.d De hysteresis-curve Een hystersis-curve toont de verhouding tussen de fluxdensiteit B van het te magnetiseren materiaal en het erop gerichte magnetische veld met veldsterkte H. Als we op een materiaal ( bv. een stalen ring ) een spoel aanbrengen, waardoor we gelijkstroom laten lopen, dan zal het metaal gemagnetiseerd worden. Bij het verhogen van de stroom wordt meer flux overgebracht tot het saturatiepunt. Het punt tussen het begin van de magnetisatie en het saturatie wordt aangegeven door lijn

6 7.1.d De hysteresis-curve ( 2 ) Als we de stroom door de spoel stoppen, zal de flux op de band niet terugvallen tot 0, maar zal een flux BR blijven : B-remanentie Als we de bandflux willen verminderen tot 0 ( wissen ) moeten we een omgekeerd evenredige veldsterkte aanbrengen ( -Hc ). Bij die waarde zal de remanentie terug 0 zijn. 7.1.d De hysteresis-curve ( 3 ) Als we de negatieve veldsterkte nog laten toenemen zal de band in negatieve richting magnetiseren tot we terug een saturatiepunt bereikt hebben : -B sat Laten we de veldsterkte terug afnemen tot 0, zal er een negatieve remanentie op de band blijven, aangeduid als -Brs. 6

7 7.1.d De hysteresis-curve ( 4 ) Willen we de band terug magnetiseren, zullen we opnieuw positieve veldsterkte moeten aanbrengen : +Hc. Verdere stijging van de veldsterkte zal de band magnetiseren tot + Bsat. 7.1.d De hysteresis-curve ( 5 ) Het voorbeeld gaf ons een hysteresis-curve van sterk magnetiseerbaar metaal ( of metaal met veel remanentie ). Ter vergelijking een metaal met weinig remanentie. Dergelijke curves vinden we o.m. terug bij opname- en wiskoppen. Om een zeer hoge flux op de band te krijgen zonder zelf remanent te worden, worden magnetische koppen geproduceerd met een luchtspleet. Deze luchtspleet zorgt voor hoge reluctantie in de kop zelf, waardoor de gereproduceerde fluxlijnen beter op het magnetisch materiaal van de band overgebracht worden. 7

8 7.2. De magnetische emulsie Een magneetband bestaat uit een 4-tal componenten : het magnetisch materiaal een plastic drager ( meestal polyester ) een back coating die zorgt voor gelijkmatig wikkelen en elektrostatische ladingen opheft tussen de verschillende wikkelingen. een bindmiddel waarin het magnetisch materiaal verweven is en de binding vormt met de plastic drager. Dit bindmiddel met de magnetische deeltjes vormt de emulsie Bij fabricage zal men het magnetisch materiaal in zeer fijne poedervorm (ijzeroxide ) met het bindmiddel vermengen De magnetische emulsie ( 2 ) In een nieuwe magneetband zullen alle domeinen ( = onderdeel van elk ijzerdeeltje : 10 moleculen ) zodanig geordend zijn dat de onderlinge krachten minmaal zijn ( = 0 positie ). Indien een groep deeltjes door een magn. veld beïnvloed wordt zullen een aantal deeltjes zich willen herorienteren naar het veld. De mate hangt af van de sterkte en de onderlinge beïnvloeding van de deeltjes. Als het magnetisch veld nog verder wordt opgevoerd bereiken we de saturatie, waarbij alle domeinen op dezelfde wijze georiënteerd zijn. 8

9 7.2. De magnetische emulsie ( 3 ) Bij magnetisatie van een band zal er zowel longitudinaal als in de diepte een graduele richtingsverandering plaatsvinden, al naargelang de polariteit van het veld Het magnetische opnameproces De omzetting van elektrische signalen in magnetische signalen gebeurt in de kop : een metalen ringkern met een luchtspleet. De luchtspleet zorgt ervoor dat de remanentie van de kop sterk vermindert. Bovendien veroorzaakt ze een soort weerstand tegen de fluxdoorgang in het metaal. Deze weerstand wordt reluctantie genoemd. De grootte van de luchtspleet bepaalt de diepte van magnetisatie en de hoogste frequentie die zal kunnen weergegeven worden. De diepte bepaalt de efficiëntie en de levensduur. 9

10 7.3. Het magnetische opnameproces ( 2 ) Stel : een band loopt langs de kop met een beïnvloeding door een constant magnetisch veld H dan krijgen we volgende fenomenen : alle deeltjes ondergaan een magnetisch veld dat stijgt en daalt naarmate ze de kop naderen of verwijderen. deeltjes die bovenaan de emulsie liggen ondergaan het sterkste veld. de richting van het magnetische veld verandert naargelang de deeltjes voorbij de kop schuiven. het contact tussen emulsie en kop moet perfect zijn, anders treedt magnetisatieverlies op 7.4. De analoge bandopnemer 10

11 7.6. De transmissiedragers Onder transmissiedragers verstaan we die elementen die geluid overbrengen in ruimte en tijd : lucht vloeistoffen draad hoogfrequent dragers optische dragers 7.6.a Conductiviteit 7.6.a Conductiviteit 2 Elementen met 1 tot 3 valentieelektronen noemen we conductoren of geleiders. De meeste metalen ( zoals koper, zilver en goud ) zijn goede geleiders. Elementen met 5 tot 7 valentie-elektronen noemen we isolatoren Elementen met 4 valentie-elektronen noemen we halfgeleiders. Dit zijn noch geleiders, noch isolatoren. Voorbeeld : koolstof, silicium en germanium 11

12 7.6.a Conductiviteit a Conductiviteit 4 De kracht die nodig is om elektronen in beweging te zetten noemen we de elektromotorische kracht. Ze ontstaat door een potentiaal verschil en wordt in Volt uitgedrukt. Elektronenstroom zal altijd in de richting van het hoogste potentiaal vloeien. De mate waarmee een metaal stroom laat doorvloeien, noemen we de conductiviteit van dat metaal. Mate van conductiviteit : zilver, koper, goud, aluminium, tungsten, zink. 12

13 7.6.b Weerstand De weerstand van een materiaal is omgekeerd evenredig met de conductiviteit. Neem van koper en koolstof 2 identieke ( afmeting ) blokjes. Breng van elk de uiteinden in verbinding met een batterij en meet de stroom : de stroom van het koper blokje zal ruim 2000 x groter zijn. Koolstof biedt dus een grotere weerstand dan koper. Ook de doormeter zal zijn rol spelen in de grote van de elektronenstroom. Dit is een rechtevenredige verhouding :? x oppervlakte =? x stroom. 7.6.c Capacitantie Capacitantie is de eigenschap om elektrische energie op te slaan en ze na een tijd terug af te geven. Een capaciteit ontstaat wanneer 2 naast elkaar lopende stroomvoerende geleiders door een isolerend materiaal worden gescheiden. Ook in kabels komen we een dergelijk fenomeen tegen. De combinatie van capacitantie en weerstand kunnen samen een hoog-af filter vormen. Hoe langer de kabel en hoe hoger de capaciteit, hoe lager de afsnijfrequentie. Formule : f = 159,155 / RC f : afsnijfrequentie, R = impedantie, C = capacitantie. 13

14 7.6.c Capacitantie 2 De capacitantie hangt af van de lengte van de kabel. Dit betekent dat de uitgangsimpedantie zo laag mogelijk moet zijn, willen we geen frequentieverlies lijden. Aangezien we een zo hoog mogelijke spanningsoverdracht willen, zal de ingangsspanning van een versterker minstens 5 tot 10 x hoger moeten zijn. Kabels moeten dus een hoge conductiviteit en een lage capaciteit hebben. 7.6.d Inductantie Bij gelijkstroom is enkel de weerstand het enige element dat de stroomdoorgang belemmert. Bij wisselstroom is er ook de inductantie. Elektronen draaien niet enkel rond hun kern, maar ook om hun as. Bij stroomdoorgang zullen alle elektronen in dezelfde richting migreren. De daardoor opgewekte magnetische velden zullen tot één groot magnetisch veld vormen. Bij 0 stroomdoorgang zullen alle vrije elektronen om hun as draaien, hun tegengestelde krachten zullen elkaar opheffen. Bij het aanleggen van spanning zullen alle elektronen gelijk migreren en er ontstaat een sterk elektromagnetisch veld rond de draad. Hieruit volgt dat alle elektronen doorheen het elektromagnetische veld migreren dat ze zelf opwekken. Dit veld oefent een kracht uit op de elektronen. Bij gelijkstroom is dit veld uniform over de ganse kabel, bij wisselstroom wordt dit veld analoog met de sinusgolf opgewekt. Bij positieve sinusvorming wordt een aangroeiend veld opgebouwd met positief lopende fluxlijnen die afnemen tot 0 om nadien een veld met negatief lopende fluxlijnen op te bouwen. 14

15 7.6.d Inductantie ( 2 ) De opgebouwde fluxlijnen beïnvloeden de elektronenstroom door er EMF op uit te oefenen. De grootste invloedsfactor is de frequentie waarmee het veld wisselt. Hoe hoger de AC-f hoe meer EMF er door de fluxlijnen wordt ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid stroomdoorgang : hoe groter de stroomdoorgang, hoe groter de EMF op de kabel. 7.6.d Inductantie ( 3 ) Versterkers met wisselstromen ( audiosignalen ) van hoge frequenties of zeer hoge stroomsterktes vertonen hoge zelfinductie. De polariteit van geïnduceerde EMF loopt echter niet gelijk met de polariteit van de stroomvloei, integendeel de EMF produceert een stroomverandering die tegenwerkt ( uit fase ). Gezien de tegenwerking spreken we over contra-emf of CEMF. CEMF vinden we vooral in spoelen en opgerolde kabels ( een recht e kabel ondervindt enkel CEMF op één plaats, in een opgerolde kabel snijden de fluxlijnen op meerdere plaatsen) 15

16 7.6.e Audiokabels Binnen in de toestellen worden kabels met een enkele geleider en afscherming gebruikt. Alle externe verbindingen worden met symmetrische kabels gemaakt. Deze methode noemt men de common mode rejection of CMR. Alle gelijke signalen worden tot 0 herleid, enkel de verschil-signalen blijven over. 7.6.e Audiokabels ( 2 ) 16

17 7.6.e Audiokabels ( 3 ) Omdat de lengtes van de draden in een kabel nooit echt gelijk zijn,wordt er gebruik gemaakt van star-quad kabel. De geleiders voeren 2 aan 2 hetzelfde signaal. Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk fase verloop. Niet-afgeschermde kabel wordt gebruikt voor signalen met hoog niveau. De verbinding tussen versterker en luidspreker is laag-ohmig en met een hoog vermogen. De grote stroomdoorgang maakt deze kabels zeer gevoelig voor inductie. Vandaar dat men luidsprekerkabel NOOIT opgerold mag gebruiken. Deze kabel moet van een veel grotere sectie zijn. Een sectie va n 0,75 cm² geeft bij een lengte van +/- 30m. een verlies van 3 db!! ( helft vermogen ) 7.6.f 7.6.f.1 Connectoren Jack of telefoonstekkers 17

18 7.6.f.1 Jack of telefoonstekkers ( 2 ) 7.6.f.2 De XLR- connector 18

19 7.6.f.4 De RCA of Cinch connector 7.6.f.6 De Speakon connector 19

20 7.6.g Overdracht via transformator Als 2 spoelen naast elkaar liggen en er vloeit wisselstroom door de eerste spoel, dan zal er via het opgewekte magnetische veld rond de eerste spoel een energie-overdracht zijn naar de tweede spoel. 7.6.g Overdracht via transformator ( 2 ) In een transformator krijgen we volgde spanningen : bronspanning : spanning die op de primaire windingen wordt gebracht de zelf geïnduceerde EMF in de primaire winding de geïnduceerde EMF in de secundaire winding de CEMF die terug geïnduceerd wordt door de secundaire in de primaire winding De hoeveelheid energietransfert hangt af van de onderlinge nabijheid en positie van de spoelen. De efficiëntie hangt ook af van zijn koppelingscoefficiënt : als alle fluxlijnen van spoel 1 door spoel 2 snijden is de koppelingscoëfficiënt 1. In alle andere gevallen is ze lager. 20

21 7.6.g Overdracht via transformator ( 3 ) transformators worden ook dikwijls gebruikt om spanningen te converteren : Qua vermogen blijft de energietransfert gelijk, de spanningen zijn ofwel hoger, lager of gelijk afhankelijk van het aantal windingen van de primaire en secundaire spoelen. Ep Formule : = Np Es Ns of Es = Ep x Ns Np Ep = spanning op primaire winding Np = aantal primaire windingen Es = spanning opgewekt door secundaire winding Ns = aantal secundaire windingen De verhouding Np / NS noemt men de wikkelratio. 7.6.g Overdracht via transformator ( 4 ) De stroom is omgekeerd evenredig met het aantal wikkelingen van de secundaire spoel: Ip x Np Is = Ns Hoe meer wikkelingen, hoe hoger de spanning, en hoe lager de stroom. Ook de impedantie zal variëren met het aantal windingen : de impedantie is rechtevenredig met het kwadraat van de wikkelratio. De secundaire impedantie van een 1:2 transfo = 2² of 4 x de primaire impedantie In- en uitgangsimpedanties kunnen perfect aangepast worden met transformatoren. Bovendien hebben we het voordeel van een galvanische scheiding. Dit kan handig zijn voor het wegwerken van stoorsignalen. Hou er wel rekening mee dat transfo s zeer goed moeten afgeschermd worden ( inductie ). 21

22 7.6.h De passieve D.I. box Een D.I. is een transformator die onaangepaste in- en uitgangen verbindt. De D.I. wordt bovendien ook toegepast voor het symmetriseren. De meeste elektronische instrumenten hebben een zeer hoge uitgangsimpedantie en zijn ongebalanceerd. Deze factoren kunnen voor heel wat storingen zorgen. De D.I. zal het signaal enerzijds onveranderd doorverbinden naar de instrumentversterker en anderzijds symmetriseren en omvormen naar een laag impedantie signaal. Bovendien beschikt de D.I. over een massa onderbreking ( earth lift ). De wikkelratio zal meestal 20:1 zijn. De uitgangsimpedantie van 15k? van de gitaar wordt omgezet naar 37,5? ( 15k / 20² ). Ideaal voor het gebruik van lange microfoonkabels. 7.6.i De actieve D.I. box Actieve D.I. s bestaan uit elektronische componenten die een constante hoge ingangs - en lage uitgangsimpedantie waarborgen. Ze kunnen elk instrument gebalanceerd versterken zonder dat de uitgang aangetast wordt. Bovendien zijn meerdere pad s ingebouwd om eventueel aan de uitgang van de instrumentversterker af te takken. Dit wordt gebruikt om de klank van de versterker op te nemen zonder luidspreker en microfoon. Actieve D.I.s hebben voedingsspanning nodig. Deze wordt meestal geleverd door de mengtafel of een batterij. De meeste D.I. s hebben een jack input maak-contact dat de batterij inschakelt. 22

23 7.6.j De passieve splitter Bij het koppelen van 1 bron naar verschillende voorversterkers wordt de belastingsimpedantie veel te laag en bovendien kunnen aardlussen ontstaan. Verder riskeren we verschillende phantom voedingen aan elkaar te koppelen. Hiervoor wordt een splitter gebruikt. Een passieve splitter gebruikt transfo s met 1 primaire en minstens 2 secundaire windingen. Door een ratio van 1:0,7 te gebruiken ontstaat een insertie verlies van 3 db. De ingangsimpedantie van de splitter zal bij een mengtafel van 1 k? 2 k? bedragen. Aangezien beide mengers parallel staan zal de belastingsimpedantie van de microfoon 1 k? zijn. Anderzijds zal het 3db verlies de signaal-ruisverhouding niet echt beïnvloeden. 7.6.k De actieve splitter Door het insertie verlies en de vaste waarden van de impedanties wordt er bij uitgebreide installaties meer en meer gebruik gemaakt van de actieve splitter. De voordelen zijn : een aparte phantom voeding, input atenuatie en gain regeling, mogelijkheid tot accepteren van lijnsignalen, het uitsturen naar meerdere gebruikers zonder invloed op de impedanties. Sommige actieve splitters bieden de mogelijkheid om elk signaal vanop 1 centraal punt te monitoren ( zeer handig voor identificatie en ontdekken van eventuele problemen ). 23

24 7.6.k De distributie versterker Distributie versterkers zijn in feite actieve splitter op lijnniveau. Meestal apart in mono of stereo configuratie. Zo spreken we bv. over een 1-4 mono versterker naar 4 onafhankelijke uitgangen of een 2-6 stereo versterker met 6 stereo uitgangen. De meeste distributie versterkers gebruiken differentieel in- en uitgangen. Ze worden meestal met de term ADA aangeduid. 7.7 Hoogfrequent transmissie Naast de signaaloverdracht bestaat ook overdracht via elektromagnetische golven : van LF tot licht frequentiebreedband transmissie. Bij RF-overdracht wordt het elektr.magn. spectrum opgedeeld in banden met elk een eigen bandbreedte. De hoeveelheid gekoppelde informatie zal de band bepalen : het doorzenden van kwalitatieve audio zal minstens 15 tot 18 khz bandbreedte nodig hebben, waarbij voor spraak 3 khz moet volstaan. Een band van 1MHz kan 1000 x meer informatie versturen dan een band van 1 khz. Het RF spectrum wordt in 3 delen opgedeeld : grondcommunicatie : signaal wordt parallel aan aardoppervlak verstuurd luchtcommunicatie : signalen worden via ionosfeer gereflecteerd line of sight communicatie : signaal in rechte lijn tussen 2 punten 24

25 7.7 Hoogfrequent transmissie ( 2 ) 7.7.a Propagatie door lucht en ruimte Een versterkt signaal ( via luidsprekers ) sterft uit en kan geen grote afstanden overbruggen. Een signaal moet gebruik maken van hogere freq. om door lucht getransporteerd te worden. De laagst bruikbare frequentie is minstens Hz. Een audiosignaal wordt daarom op een zogenaamde Drager ( carrier ) geënt. Het enten noemt men Modulatie. Er zijn 2 soorten modulatie : Amplitude modulatie : een vaste hoogfrequentdrager varieert in amplitude naar gelang het originele audiosignaal Frequentie modulatie : de drager is een hoge frequentie die varieert naar de hogere of lagere frequenties bij het volgen van het audiosignaal 25

26 7.7.a.1 Blokschema AM-zender / ontvanger 7.7.a.1 Blokschema AM-zender / ontvanger ( 2 ) Door een nieuwe RF draaggolf te mengen met ontvangen signaal krijgen we een Intermediate frequency : de verschil frequentie 26

27 7.7.a.2 De transmissielijn Het RF signaal van de RF versterker moet met een zo groot mogelijk vermogen aan de antenne overgedragen worden. Speciale koppelcircuits sturen het RF vermogen in een zg. transmissielijn. Alle transmissielijnen hebben een karakteristieke impedantie om antenne en RF uitgang perfect te matchen. Deze impedantie wordt bepaald door de verhouding tussen de diameter van de geleiders en de afstand tussen deze geleiders bepaald door het isolerend materiaal ( diëlektische constante ). Bij coaxiale kabels zijn de karakteristieke impedanties 75 Ohm voor video, en 50 Ohm voor radiotransmissie. Ook alle connectoren en afsluitweerstanden hebben hun specifieke impedanties, en mogen dus niet door mekaar gebruikt worden. Transmissielijnverliezen vergroten met hun lengte en het verhogen van de frequentie. Hou ze dus steeds zo kort mogelijk!!! 7.7.a.2 De transmissielijn ( 2 ) Als de lijnimpedantie van de transmissielijn niet klopt met de ingangsimpedantie van de antenne spreken we over mis-matching. Niet alle energie wordt door de antenne opgeslorpt en een deel wordt terug in de kabel gereflecteerd. Als aan de andere kant ook een mis-match is, wordt de gereflecteerde energie aan die zijde ook weer gereflecteerd en krijgen we staande golven. De verhouding tussen de door de zender geleverde energie en de gereflecteerde energie noemen we SWR ( standing wave ratio ). Ook de term VSWR ( voltage standing wave ratio ) wordt veel gebruikt. VSWR = E voorwaarts + E gereflecteerd E voorwaarts - E gereflecteerd Bij een perfecte matching zal E gereflecteerd 0 bedragen, zodat VSWR = 1 Transistorgestuurde zenders vereisen een een absolute match, zoniet gaan ze vrij vlug kapot. Deze zenders worden ook nooit op vol vermogen uitgestuurd zonder aangesloten antenne. 27

28 7.7.a.3 De antenne De antenne genereert een zeer snel variërend elektrisch en magnetisch veld rond de plaats waar beide polen ( + en - ) in de open ruimte eindigen. Dit elektromagnetisch veld propageert de signalen door lucht en ruimte. 7.7.a.3 De antenne ( 2 ) 28

29 7.7.a.3 De antenne ( 3 ) Antennes zijn naar gelang hun structuur directioneel of omnidirectioneel. 7.7.b Modulatie Amplitude modulatie varieert de amplitude van de draaggolf, analoog aan het te versturen signaal. Het signaal zelf wordt gedragen door zg. zijbanden ( side-bands ). Deze worden gecreëerd door de som- en verschilsignalen van de carrier en de gewenste frequentiebandbreedte. Vb : draaggolf 600 MHz, signaal : 10 khz zijbanden : 590 en 610 MHz 29

30 7.7.b Modulatie ( 2 ) Bij Frequentie modulatie wordt de draaggolf qua amplitude constant gehouden, maar de Freq. van de draaggolf varieert rond een bepaalde center frequentie, analoog aan het signaal. Bij FM wordt de frequentie voortdurend verschoven aan een ritme overeenkomend met het ingangssignaal. 7.7.c FM-modulatie Gezien AM een veel groter bereik heeft is de AM-band volzet door internationale zenders, hierdoor werd de AM bandbreedte tot 10 khz beperkt. FM heeft een relatief kort transmissiebereik en er kunnen grotere bandbreedtes gebruikt worden. Voordelen : HiFi-transmissie, geen interferentie door statische ontladingen en indien 2 zenders in de lucht zijn zal de ontvanger enkel reageren op het sterkste signaal. Nadeel : FM is beperkt tot de zg. line of sight limiet. FM radiogolven gaan in rechte lijn en worden gehinderd door heuvels, flats, torens, objecten e.d. 30

31 7.7.c FM-modulatie ( 2 ) Bij FM onderscheiden we de deviatie en de snelheid waarmee de freq.shift gebeurt. De maximale deviatie is de max. uitwijking inzake freq. van de FM-draaggolf. Deze max. uitwijking bepaalt de amplitude van het signaal. De snelheid waarmee de freq. verandering plaatsgrijpt bepaalt de overgedragen frequentie ( vb khz ) 7.7.c.1 Pre-emphase Om de signaal / ruis verhouding van het signaal te verbeteren wordt van een pre-emphase netwerk gebruik gemaakt. Op het signaal vóór de transmissie worden bepaalde frequenties versterkt. De de-emphase van de ontvanger zorgt voor de attenuatie van dezelfde frequenties om 1) het origineel signaal te herstellen en 2) de ruisgrens mee te verzwakken. In broadcast situatie dient men hiermee terdege rekening te houden : bij hedendaagse opnames zitten veel meer hogere frequenties. Een dergelijk signaal is makkelijk in staat om zelfs over de modulatiegrens te gaan, zodat vervorming hoorbaar wordt. 31

32 7.7.c.2 Stereo FM modulatie Bij stereo FM wordt gebruik gemaakt van sub-carriers of dragers die zich in de zijbanden van de FM-golf bevinden. De 2 signalen worden gemultiplext : L+R en L-R. Daarnaast wordt een 3de signaal meegestuurd : het 19 khz pilootsignaal dat dient om de ontvanger tussen mono en stereo om te schakelen. Het L+R signaal wordt direct op de centrale FM-drager gemoduleerd, het L-R signaal wordt op een sub-carrier gemoduleerd die op 38 khz van de centrale FM-carrier ligt. Het L-R signaal wordt in AM gemoduleerd, de 19 khz piloottoon licht daar middenin. 7.7.c.2 Stereo FM modulatie ( 2 ) Aan de ontvanger wordt het volledige signaal L+R en L-R in een stereomatrix tot L en R herleid. Dit kan door ze éénmaal op te tellen, zodat enkel links overblijft, en ze éénmaal af te trekken zodat enkel rechts overblijft. Een mono-ontvanger zal enkel op de centrale carrier afstemmen en aldus het L+R signaal ontvangen en omzetten. 32

Versterking Principe van de versterking

Versterking Principe van de versterking 6. 6.1.a Versterking Principe van de versterking Signalen worden versterkt door lampen of halfgeleiders. Halfgeleiders worden gemaakt van halfgeleidende materialen ( bv. silicium of germanium ) waar onzuiverheden

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren 22 november 2011 Onderwerpen: - Theorie stroomtransformatoren - Vervangingsschema CT -

Nadere informatie

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. Op veler verzoek heb ik me verdiept in het fenomeen 8,33 khz. Waarom komt dit op ons af, en wat betekent dit voor de techniek van zenders en ontvangers.

Nadere informatie

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations:

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations: 1- De Q-code QRP als vraag betekent: N voorjaar 2001 zal ik het zendvermogen verhogen? zal ik het zendvermogen verlagen? zal ik de seinsnelheid verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (1)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (1) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (1) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Magnetisme 1.1 Het magnetische veld Voor de beschrijving van een magnetisch veld gaan we uit van een staafvormige

Nadere informatie

Hoogfrequent technieken.

Hoogfrequent technieken. Hoogfrequent technieken. .. Inleiding. Hoofdstuk : Inleiding Mensen of machines moeten in sommige omstandigheden met elkaar communiceren. Door communicatie kan video, spraak en computer gegevens onderling

Nadere informatie

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. Mkv Magnetisme Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. In een punt P op een afstand d/2 van de rechtse geleider is

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Electro Magnetische Compatibiliteit, hoe en waarom? 2. EMC fenomenen - Eigenschappen - Oorzaken - Gevolgen 3. Afschermen of filteren? 4. Bepalen van de opgewekte veldsterkte

Nadere informatie

6. MICROFOONS EN LUIDSPREKERS

6. MICROFOONS EN LUIDSPREKERS 6-1 6. MICROFOONS EN LUIDSPREKERS 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk behandelen we de randapparaten, waarmee we geluid omzetten in elektrische energie of omgekeerd. 6.2 Microfoons Met een microfoon kunnen

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

1. Langere vraag over de theorie

1. Langere vraag over de theorie . Langere vraag over de theorie. Bereken het magneetveld dat veroorzaakt wordt door een lange, cilindervormige stroomvoerende geleider met straal R en stroom (uniforme stroomdichtheid) en dit zowel binnen

Nadere informatie

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT?

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT? N najaar 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. U zendt: QRM? QRP? QRT? 2 - In het amateur-verkeer is de gebruikelijke afkorting voor ALGEMENE

Nadere informatie

De BalUn en aanpassingstrafo onder de loep

De BalUn en aanpassingstrafo onder de loep De BalUn en aanpassingstrafo onder de loep De BalUn en aanpassingstrafo hoe zit het precies? Wat is een BalUn Allereerst bestaat er altijd veel verwarring tussen de BalUn en de aanpassingstrafo. BalUn

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Bepalen van de opgewekte veldsterkte van een zender - Norm versus optredende velden 2. AM detectie - Hoe veroorzaakt een HF signaal problemen op LF apparatuur 3. Hoe lopen

Nadere informatie

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan jaar: 1995 nummer: 28 Twee zeer lange draden zijn evenwijdig opgesteld. De stroom door de linkse draad ( zie figuur) is in grootte gelijk aan 30 A en de zin ervan wordt aangegeven door de pijl. We willen

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (2)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (2) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek () E. Gernaat, ISBN 97-9-97-3- 1 Inductiespanning 1.1 Introductie Eén van de belangrijkste ontdekkingen op het gebied van de elektriciteit was het

Nadere informatie

DARE!! Welkom. Afgeschermde kabels: zin of onzin? Organisatie: Uneto-VNI in samenwerking met de Nederlandse EMC-ESD vereniging

DARE!! Welkom. Afgeschermde kabels: zin of onzin? Organisatie: Uneto-VNI in samenwerking met de Nederlandse EMC-ESD vereniging Welkom Afgeschermde kabels: zin of onzin? DARE!! Organisatie: Uneto-VNI in samenwerking met de Nederlandse EMC-ESD vereniging 8 februari 2012 Door: P. Dijkstra Agenda: EMC dag voor de installateur Wat

Nadere informatie

daudio Daudio ASP AMP

daudio Daudio ASP AMP Daudio ASP AMP Gebruiksaanwijzing 4 mei 2014 Introductie De daudio ASP AMP bevat actieve filtering en versterking die specifiek zijn ontwikkeld voor de daudio luidsprekers. Voor een stereo systeem zijn

Nadere informatie

Proefexamen N najaar 2001

Proefexamen N najaar 2001 Proefexamen N najaar 2001 1- De Q-code QRT betekent: houd op einde bericht ik word gestoord 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om de roepletters van het tegen station en het eigen

Nadere informatie

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005 Onderstaande opgaven lijken op de de verwachten tentamenvragen. Getallen bij beweringen kunnen zijn afgerond, om te voldoen aan de juiste significantie. BEGIN TOETS 1 Een magnetisch veld kan worden voorgesteld

Nadere informatie

Geavanceerd EMC Printontwerp

Geavanceerd EMC Printontwerp Geavanceerd EMC Printontwerp Patrick Dijkstra 9 November 2016 Waar gaan we het over hebben? Introductie DARE!! Filtering en afgeschermde kabels Voedingsontkoppeling Routing (referentievlak) Voor een Veilige

Nadere informatie

3.3.2 Moment op een rechthoekige winding in een magnetisch. veld... 10

3.3.2 Moment op een rechthoekige winding in een magnetisch. veld... 10 Contents 1 Electrostatica 3 1.1 Wet van Coulomb......................... 3 1.2 Elektrische veldsterkte...................... 3 1.3 Arbeid in het electrisch veld................... 3 1.4 Beweging van lading

Nadere informatie

Uitwerking LES 18 N CURSSUS

Uitwerking LES 18 N CURSSUS 1) B De functie van de stuurtrap in een FM-zender is het: A) opwekken van de zendfrequentie (is de functie van de -kristal- oscillator) B) uitsturen van de eindtrap (levert het vermogen om de eindtrap

Nadere informatie

Magnetisme - magnetostatica

Magnetisme - magnetostatica Hoofdstuk 6. Magnetisme - magnetostatica 1 Algemene inleiding 1.1 Inleiding. Magnetostatica is de leer van de magneten in rust. Het moet niet verward worden met gravitatie, noch met elektrostatica. Gravitatiewerking:

Nadere informatie

Fundamentele elektriciteit

Fundamentele elektriciteit KONNKLJKE MLTARE CHOOL Leerstoel Elektriciteit 1 oktober 2002 11 TAW Fundamentele elektriciteit Praktisch werk 6 Oplossingen 1. Twee identieke permanente magneten hebben elk een magnetisch veld van 2 T

Nadere informatie

N najaar In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om HET TEGENSTATION UIT TE NODIGEN OM TE ZENDEN: OVR KK K

N najaar In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om HET TEGENSTATION UIT TE NODIGEN OM TE ZENDEN: OVR KK K N najaar 2005 1- Een radiozendamateur zendt de Q-code QRV. Dat betekent: ik ben beschikbaar verlaag uw seinsnelheid ik verminder mijn zendvermogen 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting

Nadere informatie

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW en SBI)

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW en SBI) Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW en SBI) Tijd: 2 Juni 217, 12: 14: uur Plaats: WN zalen S67; P647; P663; S 623, S 631, S 655; M 639, M 655 Bij dit tentamen zit aan het eind een formuleblad.

Nadere informatie

Extra College; Technieken, Instrumenten en Concepten

Extra College; Technieken, Instrumenten en Concepten Extra College; Technieken, Instrumenten en Concepten Lorentzkracht: Massa spectrometer Inductie en Generatoren Transformatoren Massa Spectrometer (Bainbridge-type) Eerste zone: snelheidsselectie Tweede

Nadere informatie

Supergeleidende magneten in LHC. De beperktheid van traditionele magneten dwingen fysici supergeleidende

Supergeleidende magneten in LHC. De beperktheid van traditionele magneten dwingen fysici supergeleidende Supergeleidende magneten in LHC De beperktheid van traditionele magneten dwingen fysici supergeleidende magneten te gebruiken Magnetiserende veldsterkte H, permeabiliteit, magnetische veldsterkte B De

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door Roy 1370 woorden 5 maart 2017 6,8 14 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova Samenvatting h4 NaSk1 4.1 Elke keer dat je een apparaat aanzet,

Nadere informatie

Chapter 28 Bronnen van Magnetische Velden. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Chapter 28 Bronnen van Magnetische Velden. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Chapter 28 Bronnen van Magnetische Velden Magnetisch Veld van een Stroomdraad Magneetveld omgekeerd evenredig met afstand tot draad : Constante μ 0 is de permeabiliteit van het vacuum: μ 0 = 4π x 10-7

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

Vraag 3: Een radioamateur mag volgende andere radiostations contacteren :

Vraag 3: Een radioamateur mag volgende andere radiostations contacteren : Vraag 1: Het doel van een radioamateurvergunning is : A. communiceren met andere radioamateurs B. zich te bekwamen in de radiocommunicatie en radiotechniek C. commerciële activiteiten te ontwikkelen op

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

Uitwerking LES 3 N CURSSUS 2014-2015. 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is:

Uitwerking LES 3 N CURSSUS 2014-2015. 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is: 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is: A) frequentie modulatie (constante amplitude) B) enkelzijbandmodulatie (veroorzaakt juist meeste storing voor laagfrequent

Nadere informatie

Opgave 3 Staafmagneten, hoefijzermagneten, naaldmagneten en schijfmagneten.

Opgave 3 Staafmagneten, hoefijzermagneten, naaldmagneten en schijfmagneten. Uitwerkingen 1 Opgave 1 IJzer, nikkel en kobalt. Opgave 2 ermanente magneten zijn blijvend magnetisch. Opgave 3 Staafmagneten, hoefijzermagneten, naaldmagneten en schijfmagneten. Opgave 4 Weekijzer is

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - 2 - De condensator

Inhoudsopgave.  - 2 - De condensator Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Capaciteit...3 Complexe impedantie...4 De condensator in serie of parallel schakeling...4 Parallelschakeling...4 Serieschakeling...4 Aflezen van de capaciteit...5

Nadere informatie

Technologie 3. Elektrische en elektronische begrippen. Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002

Technologie 3. Elektrische en elektronische begrippen. Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Technologie 3 Elektrische en elektronische begrippen Snoeren, kabels (en problemen) Verschillende pluggen en kabels, symmetrisch en a-symmetrisch, fantoomspanning, solderen en repareren, aardlussen, contacten.

Nadere informatie

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk?

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk? Achtergrondinformatie voor de leerkracht Te gebruiken begrippen tijdens de les. Weetje!! Let op de correcte combinatie lampjes en batterijen -- 1,2 V lampjes gebruiken met de AA-batterijen van 1,5 V ---

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken 1. Netwerken en netwerkelementen elektrische netwerken situering brug tussen fysica en informatieverwerkende systemen abstractie maken fysische verschijnselen vb. velden

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME TENTMEN ELEKTROMGNETISME 23 juni 2003, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven. OPGVE 1 Gegeven is een zeer dunne draad B waarop zch een elektrische lading Q bevindt die homogeen over de lengte

Nadere informatie

Telecommunicatie 6H 1

Telecommunicatie 6H 1 Telecommunicatie 6H 1 1 TRANSMISSIELIJNEN 1.1 Inleiding De verbinding tussen een informatiebron en een ontvanger wordt gevormd door de transmissieweg. Het soort transmissieweg dat in een bepaald geval

Nadere informatie

EMC en kabels ZX ronde 9 April 2017

EMC en kabels ZX ronde 9 April 2017 EMC en kabels ZX ronde 9 April 2017 De EU heeft sinds 1 januari 1996 de EMC richtlijn ingevoerd, waardoor alle elektrische en elektronische apparaten voldoen aan minimale emissie- en immuniteitseisen.

Nadere informatie

Deeltoets II E&M & juni 2016 Velden en elektromagnetisme

Deeltoets II E&M & juni 2016 Velden en elektromagnetisme E&M Boller, Offerhaus, Dhallé Deeltoets II E&M 201300164 & 201300183 13 juni 2016 Velden en elektromagnetisme Aanwijzingen Voor de toets zijn 2 uren beschikbaar. Vul op alle ingeleverde vellen uw naam

Nadere informatie

Newton - HAVO. Elektromagnetisme. Samenvatting

Newton - HAVO. Elektromagnetisme. Samenvatting Newton - HAVO Elektromagnetisme Samenvatting Het magnetisch veld Een permanente magneet is een magneet waarvan de magnetische werking niet verandert Een draaibare kompasnaald draait met zijn noordpool

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing versie 1.0 november 2002 www.behringer.com NEDERLANDS 2 ULTRA-DI DI20 Welkom bij BEHRINGER! Hartelijk dank voor het vertrouwen in de producten van BEHRINGER waarvan u door de aankoop

Nadere informatie

Uitwerking LES 17 N CURSSUS

Uitwerking LES 17 N CURSSUS 1) A Het frequentiebereik van een ontvanger loopt van 144 tot 146 MHz. De middenfrequentie is 10 MHz. Het frequentiebereik van de oscillator kan zijn: A) 154 156 MHz (bij boven menging is de ƒ oscil hoger

Nadere informatie

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Ons elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en wisselstroom. Als bij een lineaire belasting een sinusvormige wisselspanning aangeboden

Nadere informatie

Harmonischen: gevolgen

Harmonischen: gevolgen Harmonischen: gevolgen Harmonischen: gevolgen - Spanning- en stroomharmonischen - Geleiders: skin en proximiteitseffect - De nulgeleider - Transformatoren - Inductiemotoren - Diversen Spanning en stroomharmonischen

Nadere informatie

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 Examenopgaven Examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 1. De betekenis van de Q-codes QRK en QRO is: A. de neembaarheid van uw signalen is ; verhoog

Nadere informatie

Hoofdstuk 29 Electromagnetische Inductie en de wet van Faraday. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Hoofdstuk 29 Electromagnetische Inductie en de wet van Faraday. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Hoofdstuk 29 Electromagnetische Inductie en de wet van Faraday Onderwerpen van H 29 Geinduceerde EMF Faraday s Inductie wet; de wet van Lenz EMF Geinduceerd in een Bewegende Geleider Electrische Generatoren

Nadere informatie

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M VERMOGENVERSTERKER IEIDING Wij danken u voor uw aankoop van een professionele versterker. De uitzonderlijke kwaliteit van de onderdelen en de constructie maken van dit toestel een trouwe en betrouwbare

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen)

Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen) Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen) Ga na of de onderstaande beweringen waar of niet waar zijn (invullen op antwoordblad). 1) De krachtwerking van een magneet is bij

Nadere informatie

Magnetisme. Hoofdstuk 4. 4.1 Inleiding. Doelstellingen

Magnetisme. Hoofdstuk 4. 4.1 Inleiding. Doelstellingen Hoofdstuk 4 Magnetisme Doelstellingen 1. Weten welke magnetische grootheden bestaan en de verbanden ertussen kennen 2. Weten dat er verschillende soorten magnetisme bestaan 3. Weten wat inductie is 4.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: Fysische grondslagen van de elektrotechniek

HOOFDSTUK 1: Fysische grondslagen van de elektrotechniek HOOFDSTUK 1: Fysische grondslagen van de elektrotechniek 1. Elektrostatica ladingen, velden en krachten lading fundamentele eigenschap van materie geheel veelvoud van elementaire lading = lading proton/elektron

Nadere informatie

Opgave 3 Staafmagneten, hoefijzermagneten, naaldmagneten en schijfmagneten.

Opgave 3 Staafmagneten, hoefijzermagneten, naaldmagneten en schijfmagneten. Uitwerkingen 1 Opgave 1 IJzer, nikkel en kobalt. Opgave 2 ermanente magneten zijn blijvend magnetisch. Opgave 3 Staafmagneten, hoefijzermagneten, naaldmagneten en schijfmagneten. Opgave 4 Weekijzer is

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme Hoofdstuk 6: lektromagnetisme Natuurkunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 6: lektromagnetisme Natuurkunde 1. Mechanica 2. Golven en straling 3. lektriciteit en magnetisme 4. Warmteleer Rechtlijnige

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker

Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B 3590 Diepenbeek Belgium http://www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk situeren we eerste in het algemeen

Nadere informatie

ZX ronde van 10 april 2011

ZX ronde van 10 april 2011 ZX ronde van 10 april 2011 Transformatoren Vandaag een verhaaltje over de transformator geen speciale transformator maar gewoon een doorsnee voedingstransformator met een gelamelleerde kern. De werking

Nadere informatie

Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen.

Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen. H2: Condensatoren: Opbouw: Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen. Opgelet: 2 draden/printbanen kort naast

Nadere informatie

F voorjaar 2005. 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR

F voorjaar 2005. 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR F voorjaar 2005 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR 2 - In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: "[ - X - ]:

Nadere informatie

. Vermeld je naam op elke pagina.

. Vermeld je naam op elke pagina. Tentamen: Elektriciteit en Magnetisme Docent: J. F. J. van den Brand R. J. Wijngaarden Datum: 30 Mei 2006 Zaal: Q112/M143 Tijd: 15:15-18.00 uur. Vermeld je naam op elke pagina.. Vermeld je collegenummer..

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

5. TRANSFORMATOREN 5-1

5. TRANSFORMATOREN 5-1 5-1 5. TRANSFORMATOREN 5.1 Inleiding Overal waar we een of meer soelen aanbrengen in het magnetisch veld van een andere soel sreken we van een transformator (trafo). Deze komen we overal tegen in onze

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005. examencommissie amateurradiozendexamens 80.806.910

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005. examencommissie amateurradiozendexamens 80.806.910 Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005 I 80.806.910 1. In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: A. TX B.

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 20 20.1. Bepaal R 1 t/m R 3 (in het sternetwerk) als in de driehoek geldt: R 1 = 2 ks, R 2 = 3 ks, R 3 = 6 ks 20.

Opgaven bij hoofdstuk 20 20.1. Bepaal R 1 t/m R 3 (in het sternetwerk) als in de driehoek geldt: R 1 = 2 ks, R 2 = 3 ks, R 3 = 6 ks 20. Elektrische Netwerken 49 Opgaven bij hoofdstuk 20 20.1 Bepaal R 1 t/m R 3 (in het sternetwerk) als in de driehoek geldt: R 12 = 1 ks, R 23 = 3 ks, R 31 = 6 ks 20.2 Bepaal R 12 t/m R 31 (in de driehoek)

Nadere informatie

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB C VOORJAAR 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB 2 - In de "Voorschriften en beperkingen"wordt onder het amateur-station verstaan

Nadere informatie

DE SWR en GEREFLECTEERD VERMOGEN

DE SWR en GEREFLECTEERD VERMOGEN DE SWR en GEREFLECTEERD VERMOGEN PA0MBO - VERON ZENDCURSUS OKTOBER 2016 Inleiding In de cursus kwam de vraag op hoe het verband is tussen de staandegolfverhouding (Eng. Standing Wave Ratio SWR) en het

Nadere informatie

ABSTRACT Zonder magnetisme zou de wereld om ons heen er heel anders uitzien. De radio zou niet werken, computers zouden niet bestaan en op zee zou je

ABSTRACT Zonder magnetisme zou de wereld om ons heen er heel anders uitzien. De radio zou niet werken, computers zouden niet bestaan en op zee zou je ABSTRACT Zonder magnetisme zou de wereld om ons heen er heel anders uitzien. De radio zou niet werken, computers zouden niet bestaan en op zee zou je verdwalen zonder kompas. Maar wat is magnetisme nu

Nadere informatie

8 College 08/12: Magnetische velden, Wet van Ampere

8 College 08/12: Magnetische velden, Wet van Ampere 8 College 08/12: Magnetische velden, Wet van Ampere Enkele opmerkingen: Permanente magneten zijn overal om ons heen. Magnetisme is geassociëerd met bewegende electrische ladingen. Magnetisme: gebaseerd

Nadere informatie

staat in serie met de meetsignaalspanning E Th, zodat V L E Th + V SM

staat in serie met de meetsignaalspanning E Th, zodat V L E Th + V SM 4 Verbindingslijnen vormen een belangrijke bron voor ruis(opname) in meetsystemen. Wanneer de 'communicatielijnen' verkeerd uitgevoerd zijn, kunnen elektrische stoorsignalen van motoren, van een elektrische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 : Elektro-akoestische principes

HOOFDSTUK 2 : Elektro-akoestische principes HOOFDSTUK 2 : Elektro-akoestische principes De verstaanbaarheid verhogen Manipuleren voor artistieke doeleinden Capteren en conserveren Transmissie 2.0.a Elektrische stroom, spanning en weerstand Een atoom

Nadere informatie

Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden

Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden Antenne impedantie theorie en praktijk Graag probeer ik hier de theorie en de praktijk van antenne impedantie uitgebreid toe te lichten. Er worden een

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar 2004 II 80.806.910 1. Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations

Nadere informatie

Ruis in amateur ontvangers PA0EHG

Ruis in amateur ontvangers PA0EHG Ruis in amateur ontvangers PA0EHG October 2011 Wat wil ik vertellen Soorten ruis waarvan we last hebben Relatie met wat we willen ontvangen Noise figure, cascade en meten Ruis en SDR Ruis in ontvangers

Nadere informatie

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW)

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW) Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW) Tijd: 27 mei 12.-14. Plaats: WN-C147 A t/m K WN-D17 L t/m W Bij dit tentamen zit aan het eind een formuleblad. Eenvoudige handrekenmachine is toegestaan

Nadere informatie

Begripsvragen: Elektrisch veld

Begripsvragen: Elektrisch veld Handboek natuurkundedidactiek Hoofdstuk 4: Leerstofdomeinen 4.2 Domeinspecifieke leerstofopbouw 4.2.4 Elektriciteit en magnetisme Begripsvragen: Elektrisch veld 1 Meerkeuzevragen Elektrisch veld 1 [V]

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters In dit korte hoofdstuk is het enkel de bedoeling enkele elektro-akoestische basisprincipes aan bod te

Nadere informatie

Uitwerking LES 10 N CURSSUS

Uitwerking LES 10 N CURSSUS 1) B De resonantiefrequentie van een afstemkring wordt bepaald door: A) uitsluitend de capaciteit van de condensator B) de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel (zowel van de condensator

Nadere informatie

Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers.

Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers. PA0FWN. Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers. Regelmatig krijgen we in b.v. Electron en andere publicaties te maken met zaken als Hf (vermogens) verzwakkers. Tussen een

Nadere informatie

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Leereenheid 3 Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met:

Nadere informatie

Examen N-Examen. 2. De condensatoren C22 en C24 zijn a. keramische condensatoren b. polyestercondensatoren c. elektrolytische condensatoren

Examen N-Examen. 2. De condensatoren C22 en C24 zijn a. keramische condensatoren b. polyestercondensatoren c. elektrolytische condensatoren Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1 c18 R13 110 Ll 1,..,u T^?' B C4 R3 C7 R4 R6 R16 R18 C22 R21 R22 Zie

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Project 5 TEE: Wetenschappelijk onderzoek rond de werking van een inductiekookplaat.

Project 5 TEE: Wetenschappelijk onderzoek rond de werking van een inductiekookplaat. Project 5 TEE: Wetenschappelijk onderzoek rond de werking van een inductiekookplaat. Bepaling van het energieverbruik en rendement van een inductiekookplaat. Een studie gerealiseerd door de studenten van

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Theorie wisselspanning 1.1 De inductieve spoelweerstand (X L ) Wanneer we een spoel op een wisselspanning

Nadere informatie

05 Een station met 16F3 modulatie in de MHz-band, mag op de volgende frequentie niet zenden:

05 Een station met 16F3 modulatie in de MHz-band, mag op de volgende frequentie niet zenden: 01 Het uitzenden van televisie-signalen is zonder meer toegestaan: a. op alle amateurbanden boven de 144 MHz b. op alle amateurbanden boven de 430 MHz c. in de amateurbanden 430-440 MHz en 1215-1300 MHz

Nadere informatie

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit Hoofdstuk 2 Elektrostatica Doelstellingen 1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit 2.1 Het elektrisch

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020) 10 augustus 1999, 14.00 17.00 uur UITWERKING 1 a) De totale weerstand in de keten wor gegeven door de som van de weerstanden van 1 Ω, 5Ω, de parallelschakeling van 30

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Elektrische stroom en weerstand

Hoofdstuk 25 Elektrische stroom en weerstand 3--6 Hoofdstuk 5 Elektrische stroom en weerstand Inhoud hoofdstuk 5 De elektrische batterij Elektrische stroom De wet van Ohm: weerstand en Soortelijke weerstand Elektrisch vermogen Vermogen in huishoudelijke

Nadere informatie

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen EMC basics Jan Genoe KHLim www.khlim.be/~jgenoe Noodzaak tot ingrijpen De gevoeligheid voor storing van de verschillende componenten stijgt continu door de evolutie in de technologie, zodat de immuniteit

Nadere informatie

Inleiding Elektromagnetisme en het gebruik

Inleiding Elektromagnetisme en het gebruik Inleiding Inleiding...2 Magnetisme (kort)...3 Het Elektromagnetisch Veld...3 Wet van Faraday...3 Wet van Lenz...3 Wet van Coulomb...4 Wet van Ampère...4 De alternator (wisselstroomgenerator)...4 De dynamo

Nadere informatie