Skip to main content
  • 59 Accesses

Zusammenfassung

Die Signalübertragung einer Leitung im Netzwerk wird sowohl durch die Leitungseigenschaften als auch durch die Beschaltung am Anfang und am Ende bestimmt. Bild 10.1.1 zeigt die prinzipielle Anordnung. Die Leitung wird über eine Druckquelle pQ mit der Innenimpedanz Z i eingespeist und ist am Ende durch eine Impedanz Z L belastet. Die entsprechende fluidische Realisierung ist in Bild 10.1.2 wiedergegeben. Die steuernde Quelle mit Innenimpedanz ist durch den Strahlempfänger eines Strahlelementes gegeben. Unter der Bedingung, daß die Wellenlänge des Signals groß gegen die Abmessungen des Diffusors ist, kann der Diffusor als diskrete Impedanz dem Innenwiderstand des Strahlempfängers zugerechnet werden (siehe Abschnitt 10.2.2). Die Belastung der Leitung wird im allgemeinen die Eingangsdüse eines nachfolgenden Elementes sein.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Taplin, L. B.: Small signal analysis of vortex amplifiers (siehe [3.4]).

    Google Scholar 

  2. Schaedel H. M.: The behaviour of transmission lines and nozzles in fluidic networks. AGARD Lecture Series on Fluidic Control Systems for Aerospace Propulsion, Brüssel-Viareggio, Sept. 1969. AGARDograph 135.

    Google Scholar 

  3. Schaedel, H. M.: Transmission lines and nonlinear components in fluidic ac networks. Paper E3, S. E3–29 bis E3–56, Proc. 4th Cranfield Fluidics Conf., Brit. Hydrom. Res. Ass., Coventry (England) 1970.

    Google Scholar 

  4. Schaedel, H. M.: Nichtlineare Bauelemente in fluidischen Netzwerken. Frequenz, Band 24, Sept. 1970, Nr. 9, S. 258–267.

    Article  Google Scholar 

  5. Schaedel, H. M.: Signal analysis of fluidic networks (siehe [3.3]).

    Google Scholar 

  6. Schaedel, H. M.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Leitungen und konzentrierten Bauelementen der Fluidik (siehe [9.8]).

    Google Scholar 

  7. Schaedel, H. M.: Untersuchungen an linearen Bauelementen in der Fluidik. Frequenz, Band 24, Mai 1970, Nr. 5, S. 149–154.

    Article  Google Scholar 

  8. Schmitz, H.: Ein Beitrag zur Phasenkompensation von fluidischen Operationsverstärkern. Unveröffentlichte Abschlußarbeit an der FH Köln, Fachbereich Nachrichtentechnik 1976.

    Google Scholar 

  9. Schaedel, H. M., Kessel, G. W.: Investigations on fluidic jet deflection amplifiers in de and ac networks (siehe [4.9]).

    Google Scholar 

  10. Schaedel, H. M., Kessel, G. W., Franke, M. E.: Some investigations on frequency demodulating systems with fluidic jet deflection amplifiers. The second international I.S.M.E. Symposium on Fluid Machinery and Fluidics, Tokio, Japan, Sept. 1972.

    Google Scholar 

  11. Kohl, A.: Theorectial and experimental investigations of fluidic signal and noise filters with application to dc and ac fluidic systems. Paper G2, S. G2–21 bis G2–42. Proc. 5 th Cranfield Fluidics Conf., Brit. Hydrom. Res. Ass., Uppsala (Schweden) 1972.

    Google Scholar 

  12. Kohl, A.: Fluidische Leitungsdiskontinuitäten, Verzweigungen und ihre Anwendung in Filterschaltungen. Dissertation an der RWTH Aachen 1973.

    Google Scholar 

  13. Kohl, A.: Design of transmission line filters and their application in fluidic circuits. Fluidics Quarterly, Vol. 7, No. 1, S. 1–26, Stanford, California, USA 1976.

    Google Scholar 

  14. Bergeron, L.: Water hammer in hydraulics and wave surges in electricity. J. Wiley & Sons, Inc. 1961.

    Google Scholar 

  15. Griffin, W. S.: Simplified interconnection technique for digital fluid jet amplifiers. Anhang in “A bredboard controlled pneumatic stepping motor system” NASA Lewis Research Center, Cleveland, Ohio, Oktober 1967.

    Google Scholar 

  16. Schaedel, H. M., Zwetkow, G.: A simple method for predicting pulse distortions on fluidic transmission lines. Anhang zu “Transmission lines and nonlinear components in fluidic ac networks” siehe [10.3].

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1979 Springer Fachmedien Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Schaedel, H.M. (1979). Wechselstromnetzwerke. In: Fluidische Bauelemente und Netzwerke. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-19577-1_10

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-19577-1_10

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-528-08423-3

  • Online ISBN: 978-3-663-19577-1

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics