Gleichstromquelle Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gleichstromquelle = Stromausfall/(1-Elektronische Effizienz)
Pdc = PL/(1-ηe)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gleichstromquelle - (Gemessen in Watt) - Ein Gleichstromnetzteil wandelt Wechselstrom aus einer Standardsteckdose in eine stabile Gleichstromquelle um.
Stromausfall - (Gemessen in Watt) - Unter Leistungsverlust versteht man die gesamte Verlustleistung oder den Verlust aufgrund von Leckstrom oder Wärmeableitung in einem Anodenkreis.
Elektronische Effizienz - Der elektronische Wirkungsgrad ist definiert als Nutzleistung dividiert durch die insgesamt verbrauchte elektrische Leistung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stromausfall: 21.45 Kilowatt --> 21450 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elektronische Effizienz: 0.61 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pdc = PL/(1-ηe) --> 21450/(1-0.61)
Auswerten ... ...
Pdc = 55000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
55000 Watt -->55 Kilowatt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
55 Kilowatt <-- Gleichstromquelle
(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!

13 Klystron Taschenrechner

Breite der Verarmungszone
​ Gehen Breite der Verarmungsregion = sqrt((([Permitivity-silicon]*2)/([Charge-e]*Dopingdichte))*(Schottky-Potenzialbarriere-Gate-Spannung))
Steilheit des Klystron-Verstärkers
​ Gehen Gegenseitige Leitfähigkeit des Klystron-Verstärkers = (2*Kathodenbündelstrom*Strahlkopplungskoeffizient*Bessel-Funktion erster Ordnung)/Eingangssignalamplitude
Klystron-Effizienz
​ Gehen Klystron-Effizienz = (Strahlkomplexkoeffizient*Bessel-Funktion erster Ordnung)*(Fängerlückenspannung/Kathodenbündelspannung)
Bündelungsparameter von Klystron
​ Gehen Bündelungsparameter = (Strahlkopplungskoeffizient*Eingangssignalamplitude*Winkelvariation)/(2*Kathodenbündelspannung)
Strahlbelastungsleitfähigkeit
​ Gehen Strahlbelastungsleitfähigkeit = Leitfähigkeit des Hohlraums-(Geladener Leitwert+Kupferverlustleitfähigkeit)
Hohlraumverlust durch Kupfer
​ Gehen Kupferverlustleitfähigkeit = Leitfähigkeit des Hohlraums-(Strahlbelastungsleitfähigkeit+Geladener Leitwert)
Hohlraumleitwert
​ Gehen Leitfähigkeit des Hohlraums = Geladener Leitwert+Kupferverlustleitfähigkeit+Strahlbelastungsleitfähigkeit
Anodenspannung
​ Gehen Anodenspannung = Im Anodenstromkreis erzeugter Strom/(Anodenstrom*Elektronische Effizienz)
Resonanzfrequenz des Hohlraums
​ Gehen Resonanzfrequenz = Q-Faktor des Hohlraumresonators*(Häufigkeit 2-Häufigkeit 1)
Eingangsleistung von Reflex Klystron
​ Gehen Reflex Klystron Eingangsleistung = Reflex-Klystron-Spannung*Reflex-Klystron-Strahlstrom
Leistungsverlust im Anodenkreis
​ Gehen Stromausfall = Gleichstromquelle*(1-Elektronische Effizienz)
Gleichstromquelle
​ Gehen Gleichstromquelle = Stromausfall/(1-Elektronische Effizienz)
DC-Transitzeit
​ Gehen DC-Transientenzeit = Torlänge/Sättigungsdriftgeschwindigkeit

Gleichstromquelle Formel

Gleichstromquelle = Stromausfall/(1-Elektronische Effizienz)
Pdc = PL/(1-ηe)

Was ist Klystron?

Ein Klystron ist eine spezielle Art von Vakuumröhre, die hauptsächlich zur Erzeugung und Verstärkung von Hochfrequenzsignalen (RF) verwendet wird. Es wird häufig in Hochleistungs-Mikrowellenanwendungen eingesetzt, darunter Radarsysteme, Teilchenbeschleuniger und Kommunikationssysteme.

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