Температурная зависимость первичных параметров
![]() |
Вывод: Наиболее существенным изменениям в реальном диапазоне температур подвержено активное сопротивление. Увеличение активного сопротивления с ростом температуры связано с тем, что возрастает хаотическое движение атомов в узлах кристаллической решетки металла и увеличиваются тепловые потери из-за соударения электронов при протекании тока в проводнике.

- медь,
-
алюминий
-сталь

-
бумага,
- стерофлекс
![]() |
Для симметричных цепей справедливы те же самые формулы, что и для коаксиальных цепей, однако в ряде случаев удобнее выражать вторичные параметры симметричных цепей через конструктивные размеры, и параметры проводников и изоляции.
При этом для медных симметрических цепей:


![]() |
-скорость в цепи
![]() |
Одна из важных проблем – увеличение дальности связи без дополнительного расхода цветных металлов. Для этого совершенствуют аппаратуру, увеличивая ее энергетический потенциал и стараются уменьшить затухание цепей линий связи.
Как известно вторичные параметры передачи затухания полностью определяются величиной первичных параметров передачи, причем затухание цепи или собственное затухание цепи a определяется как сумма затуханий

на частоте свыше 30 кГц.
Соотношение между потерями в металле и диэлектрике обычно как 90 к 10%; в высокочастотных коаксиальных цепях как 95 к 5%, поэтому основные усилия по уменьшению затухания следует прилагать к продольным параметрам проводников цепи R и L.
Пусть
тогда выражение для затухания цепи:

Из уравнения однородной линии
-затухание на постоянном токе; пусть 
при x=1, т.е. при
RC=LG-“требование минимального затухания”
В реальных цепях х>1, т.к. RC>>LG, особенно в кабельных цепях с большой емкостью.
- соответствует условию равенства RC=LG

Для симметричных цепей условие минимального затухания автоматически начинает выполняться с ростом частоты до 200-600 кГц



