Schaltungseffizienz im Magnetron Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schaltungseffizienz = Resonatorleitfähigkeit/(Resonatorleitfähigkeit+Leitfähigkeit des Hohlraums)
η = Gr/(Gr+G)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Schaltungseffizienz - Der Schaltkreiswirkungsgrad ist der Gesamtwirkungsgrad des Schaltkreises eines Magnetrons.
Resonatorleitfähigkeit - (Gemessen in Siemens) - Die Resonatorleitfähigkeit ist der Kehrwert der Resonatorimpedanz und wird häufig zur Charakterisierung der Qualität eines Hohlraumresonators verwendet.
Leitfähigkeit des Hohlraums - (Gemessen in Siemens) - Die Leitfähigkeit eines Hohlraums kann als das Verhältnis des durch den Hohlraum fließenden Stroms zur daran anliegenden Spannung ausgedrückt werden. Sie wird typischerweise in der Einheit Siemens (S) gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Resonatorleitfähigkeit: 0.0002 Siemens --> 0.0002 Siemens Keine Konvertierung erforderlich
Leitfähigkeit des Hohlraums: 1.4E-05 Siemens --> 1.4E-05 Siemens Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
η = Gr/(Gr+G) --> 0.0002/(0.0002+1.4E-05)
Auswerten ... ...
η = 0.934579439252337
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.934579439252337 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.934579439252337 0.934579 <-- Schaltungseffizienz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

17 Magnetron-Oszillator Taschenrechner

Hull Cutoff Magnetische Flussdichte
​ Gehen Hull Cutoff Magnetische Flussdichte = (1/Abstand zwischen Anode und Kathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anodenspannung)
Abstand zwischen Anode und Kathode
​ Gehen Abstand zwischen Anode und Kathode = (1/Hull Cutoff Magnetische Flussdichte)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anodenspannung)
Rumpf-Abschaltspannung
​ Gehen Rumpf-Abschaltspannung = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Hull Cutoff Magnetische Flussdichte^2*Abstand zwischen Anode und Kathode^2
Einheitliche Elektronengeschwindigkeit
​ Gehen Einheitliche Elektronengeschwindigkeit = sqrt((2*Strahlspannung)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Schaltungseffizienz im Magnetron
​ Gehen Schaltungseffizienz = Resonatorleitfähigkeit/(Resonatorleitfähigkeit+Leitfähigkeit des Hohlraums)
Magnetron-Phasenverschiebung
​ Gehen Phasenverschiebung im Magnetron = 2*pi*(Anzahl der Schwingungen/Anzahl der Resonanzhohlräume)
Zyklotron-Winkelfrequenz
​ Gehen Zyklotron-Winkelfrequenz = Magnetische Flussdichte in Z-Richtung*([Charge-e]/[Mass-e])
Wiederholungsfrequenz des Pulses
​ Gehen Wiederholungsfrequenz = (Frequenz der Spektrallinie-Trägerfrequenz)/Anzahl von Beispielen
Spektrallinienfrequenz
​ Gehen Frequenz der Spektrallinie = Trägerfrequenz+Anzahl von Beispielen*Wiederholungsfrequenz
Anodenstrom
​ Gehen Anodenstrom = Im Anodenkreis erzeugte Leistung/(Anodenspannung*Elektronische Effizienz)
Rausch-Verhältnis
​ Gehen Signalrauschverhältnis = (Rauschverhältnis des Eingangssignals/Ausgangssignal-Rauschverhältnis)-1
Empfangsempfindlichkeit
​ Gehen Empfangsempfindlichkeit = Grundrauschen des Empfängers+Signalrauschverhältnis
Elektronische Effizienz
​ Gehen Elektronische Effizienz = Im Anodenkreis erzeugte Leistung/Gleichstromquelle
Raumladungsreduktionsfaktor
​ Gehen Raumladungsreduktionsfaktor = Reduzierte Plasmafrequenz/Plasmafrequenz
Modulationslinearität
​ Gehen Modulationslinearität = Maximale Frequenzabweichung/Spitzenfrequenz
Merkmal Aufnahme
​ Gehen Charakteristische Zulassung = 1/Charakteristische Impedanz
HF-Impulsbreite
​ Gehen HF-Impulsbreite = 1/(2*Bandbreite)

Schaltungseffizienz im Magnetron Formel

Schaltungseffizienz = Resonatorleitfähigkeit/(Resonatorleitfähigkeit+Leitfähigkeit des Hohlraums)
η = Gr/(Gr+G)

Was ist Magnetron?

Das Magnetron ist eine leistungsstarke Vakuumröhre, die als selbsterregter Mikrowellenoszillator arbeitet. Gekreuzte Elektronen und Magnetfelder werden im Magnetron verwendet, um die in Radargeräten erforderliche Hochleistungsleistung zu erzeugen.

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