Eingangsleistung von Reflex Klystron Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reflex Klystron Eingangsleistung = Reflex-Klystron-Spannung*Reflex-Klystron-Strahlstrom
Pk = Vk*Ibc
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
Pk = Vk*Ibc --> 300*0.02
Auswerten ... ...
Pk = 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)

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!

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
Pk = Vk*Ibc
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