Durchschnittliche Transitzeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchschnittliche Transitzeit = Buncher-Hohlraum-Lücke/Geschwindigkeitsmodulation
τ = d/vp
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Durchschnittliche Transitzeit - (Gemessen in Zweite) - Die durchschnittliche Transitzeit ist die durchschnittliche Zeit, die im Übergangszustand verstrichen ist.
Buncher-Hohlraum-Lücke - (Gemessen in Meter) - Der Buncher Cavity Gap ist der Unterschied zwischen zwei Wellen im Buncher Cavity.
Geschwindigkeitsmodulation - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitsmodulation findet in der Nähe des Beschleunigungsgitters im Reflex-Klystron-Hohlraum statt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Buncher-Hohlraum-Lücke: 2356 Millimeter --> 2.356 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Geschwindigkeitsmodulation: 19000000 Meter pro Sekunde --> 19000000 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
τ = d/vp --> 2.356/19000000
Auswerten ... ...
τ = 1.24E-07
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.24E-07 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.24E-07 1.2E-7 Zweite <-- Durchschnittliche Transitzeit
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Passya Saikeshav Reddy
CVR HOCHSCHULE FÜR ENGINEERING (CVR), Indien
Passya Saikeshav Reddy hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

14 Klystron-Höhle Taschenrechner

Durchschnittliche Mikrowellenspannung im Buncher Gap
​ Gehen Durchschnittliche Mikrowellenspannung = Eingangssignalamplitude*Strahlkopplungskoeffizient*sin(Winkelfrequenz*Zeit eingeben+(Durchschnittlicher Übergangswinkel/2))
Maximale Eingangsspannung im Zwei-Kavitäten-Klystron
​ Gehen Maximale Eingangsspannung im Zwei-Kavitäten-Klystron = (2*Reflex-Klystron-Spannung*Bündelungsparameter)/(Strahlkopplungskoeffizient*Durchschnittlicher Übergangswinkel)
Durchschnittlicher Abstand zwischen Hohlräumen
​ Gehen Mittlerer Abstand zwischen den Hohlräumen = (2*pi*Anzahl der Schwingungen)/(Phasenkonstante für N-Kavitäten*Anzahl der Resonanzhohlräume)
Phasenkonstante des Grundmodenfeldes
​ Gehen Phasenkonstante für N-Kavitäten = (2*pi*Anzahl der Schwingungen)/(Mittlerer Abstand zwischen den Hohlräumen*Anzahl der Resonanzhohlräume)
Größe des Mikrowellensignals am Eingangshohlraum
​ Gehen Stärke des Mikrowellensignals = (2*Kathodenbündelspannung*Bündelungsparameter)/(Strahlkopplungskoeffizient*Winkelvariation)
Geschwindigkeitsmodulation von Elektronen im Klystron-Hohlraum
​ Gehen Geschwindigkeitsmodulation = sqrt((2*[Charge-e]*Hohe Gleichspannung)/[Mass-e])
Strahlkopplungskoeffizient im Klystron mit zwei Hohlräumen
​ Gehen Strahlkopplungskoeffizient = sin(Durchschnittlicher Übergangswinkel/2)/(Durchschnittlicher Übergangswinkel/2)
Leitfähigkeit des Resonators
​ Gehen Leitfähigkeit des Hohlraums = (Kapazität an den Flügelspitzen*Winkelfrequenz)/Unbeladener Q-Faktor
Anzahl der Resonanzräume
​ Gehen Anzahl der Resonanzhohlräume = (2*pi*Anzahl der Schwingungen)/Phasenverschiebung im Magnetron
Buncher Cavity Gap
​ Gehen Buncher-Hohlraum-Lücke = Durchschnittliche Transitzeit*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit
Induktionsstrom im Catcher-Hohlraum
​ Gehen Induzierter Fängerstrom = Strom kommt am Catcher Cavity Gap an*Strahlkopplungskoeffizient
Durchschnittlicher Transitwinkel
​ Gehen Durchschnittlicher Übergangswinkel = Winkelfrequenz*Durchschnittliche Transitzeit
Durchschnittliche Transitzeit
​ Gehen Durchschnittliche Transitzeit = Buncher-Hohlraum-Lücke/Geschwindigkeitsmodulation
Induktionsstrom in den Wänden des Catcher-Hohlraums
​ Gehen Induzierter Fängerstrom = Strahlkopplungskoeffizient*Gleichstrom

Durchschnittliche Transitzeit Formel

Durchschnittliche Transitzeit = Buncher-Hohlraum-Lücke/Geschwindigkeitsmodulation
τ = d/vp
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