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Klystron
Helixrohr
Klystron-Höhle
Magnetron-Oszillator
Q-Faktor
Strahlrohr
✖
Die Reflex-Klystron-Spannung ist die Spannungsmenge, die an das Klystron angelegt wird, um einen Elektronenstrahl zu erzeugen.
ⓘ
Reflex-Klystron-Spannung [V
k
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Der Reflex-Klystron-Strahlstrom ist der Strom, der in die Klystron-Kanone fließt, wenn Spannung an sie angelegt wird.
ⓘ
Reflex-Klystron-Strahlstrom [I
bc
]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
CGS ES-Einheit
Dezampere
Dekaampere
EMU von Strom
ESU von Strom
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hektoampere
Kiloampere
Megaampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
Die Eingangsleistung des Reflex-Klystrons ist definiert als die Menge an Eingangsleistung, die das Reflex-Klystron erzeugt, wenn es mit Spannung versorgt wird.
ⓘ
Eingangsleistung von Reflex Klystron [P
k
]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Eingangsleistung von Reflex Klystron
Formel
`"P"_{"k"} = "V"_{"k"}*"I"_{"bc"}`
Beispiel
`"6W"="300V"*"20mA"`
Taschenrechner
LaTeX
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Herunterladen Mikrowellenröhren und -schaltungen Formel Pdf
Eingangsleistung von Reflex Klystron Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reflex Klystron Eingangsleistung
=
Reflex-Klystron-Spannung
*
Reflex-Klystron-Strahlstrom
P
k
=
V
k
*
I
bc
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Reflex Klystron Eingangsleistung
-
(Gemessen in Watt)
- Die Eingangsleistung des Reflex-Klystrons ist definiert als die Menge an Eingangsleistung, die das Reflex-Klystron erzeugt, wenn es mit Spannung versorgt wird.
Reflex-Klystron-Spannung
-
(Gemessen in Volt)
- Die Reflex-Klystron-Spannung ist die Spannungsmenge, die an das Klystron angelegt wird, um einen Elektronenstrahl zu erzeugen.
Reflex-Klystron-Strahlstrom
-
(Gemessen in Ampere)
- Der Reflex-Klystron-Strahlstrom ist der Strom, der in die Klystron-Kanone fließt, wenn Spannung an sie angelegt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reflex-Klystron-Spannung:
300 Volt --> 300 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Reflex-Klystron-Strahlstrom:
20 Milliampere --> 0.02 Ampere
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
k
= V
k
*I
bc
-->
300*0.02
Auswerten ... ...
P
k
= 6
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6 Watt
<--
Reflex Klystron Eingangsleistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Eingangsleistung von Reflex Klystron
Credits
Erstellt von
Passya Saikeshav Reddy
CVR HOCHSCHULE FÜR ENGINEERING
(CVR)
,
Indien
Passya Saikeshav Reddy hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ 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
Eingangsleistung von Reflex Klystron Formel
Reflex Klystron Eingangsleistung
=
Reflex-Klystron-Spannung
*
Reflex-Klystron-Strahlstrom
P
k
=
V
k
*
I
bc
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