Magnetron-Phasenverschiebung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Phasenverschiebung im Magnetron = 2*pi*(Anzahl der Schwingungen/Anzahl der Resonanzhohlräume)
Φn = 2*pi*(M/N)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Phasenverschiebung im Magnetron - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Phasenverschiebung im Magnetron erfolgt aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Elektronen und dem elektromagnetischen Wechselfeld im Resonanzhohlraum.
Anzahl der Schwingungen - Die Anzahl der Schwingungen bezieht sich auf das Auftreten der Schwingung.
Anzahl der Resonanzhohlräume - Die Anzahl der Resonanzhohlräume wird als vollständig geschlossene Version verteilter Resonatoren definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Schwingungen: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Resonanzhohlräume: 16 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φn = 2*pi*(M/N) --> 2*pi*(4/16)
Auswerten ... ...
Φn = 1.5707963267949
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.5707963267949 Bogenmaß -->90.0000000000169 Grad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
90.0000000000169 90 Grad <-- Phasenverschiebung im Magnetron
(Berechnung in 00.020 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)

Magnetron-Phasenverschiebung Formel

Phasenverschiebung im Magnetron = 2*pi*(Anzahl der Schwingungen/Anzahl der Resonanzhohlräume)
Φn = 2*pi*(M/N)

Was ist Resonanzhohlraum?

Eine leitende Oberfläche, die einen Raum umschließt, in dem ein oszillierendes elektromagnetisches Feld aufrechterhalten werden kann, bestimmen die Abmessungen des Hohlraums die Resonanzfrequenz der Schwingung.

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