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Mikrowellenröhren und -schaltungen
✖
Der Qualitätsfaktor ist ein dimensionsloser Parameter, der beschreibt, wie unterdämpft ein Oszillator oder Resonator ist.
ⓘ
Qualitätsfaktor [Q]
+10%
-10%
✖
Bei durchschnittlichen Leistungsverlusten handelt es sich um verschwenderische Energie, die durch externe oder interne Faktoren verursacht wird, und um Energie, die im System verloren geht.
ⓘ
Durchschnittlicher Leistungsverlust [P
avg
]
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
+10%
-10%
✖
Die Winkelfrequenz ist ein stetig wiederkehrendes Phänomen, ausgedrückt in Bogenmaß pro Sekunde.
ⓘ
Winkelfrequenz [ω
0
]
Grad pro Sekunde
Radiant pro Sekunde
+10%
-10%
✖
Unter maximaler gespeicherter Energie versteht man erhebliche Mengen potenzieller Energie, die in einem Medium angesammelt und eingeschlossen sind und bei plötzlicher Freisetzung schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.
ⓘ
Maximal gespeicherte Energie [E
max
]
Attojoule
Milliarden Barrel Öläquivalent
British Thermal Unit (IT)
Britische Thermische Einheit (th)
Kalorie (IT)
Kalorie (Ernährungs)
Kalorien (th)
Centijoule
CHU
Dekajoule
Decijoule
Dyne Zentimeter
Elektronen Volt
Erg
Exajoule
Femtojoule
Fuß-Pfund
Gigahertz
Gigajoule
Gigatonne TNT
Gigawattstunde
Gram-Force-Zentimeter
Gram-Force-Meter
Hartree Energie
Hektojoule
Hertz
Pferdestärken (metrisch) Stunde
Pferdestärken Stunden
Zoll-Pfund
Joule
Kelvin
Kilokalorie (IT)
Kilokalorie (th)
Kiloelektronenvolt
Kilogramm
Kilogramm von TNT
Kilogramm-Kraft-Zentimeter
Kilogram-Force Meter
Kilojoule
Kilopond Meter
Kilowattstunde
Kilowatt-Sekunde
MBTU (IT)
Mega-Btu (IT)
Megaelektronen-Volt
Megajoule
Megatonne TNT
Megawattstunde
Mikrojoule
Millijoule
MMBTU (IT)
Nanojoule
Newtonmeter
Unze-Force Zoll
Petajoule
Picojoule
Planck-Energie
Pound-Force-Fuß
Pound-Force Zoll
Rydberg-Konstante
Terahertz
Terajoule
Therm (EC)
Therm (Großbritannien)
Therm (USA)
Tonne (Sprengstoffe)
Ton Stunden (Kälte)
Tonne Öläquivalent
Einheitliche Atomeinheit
Watt Stunden
Watt Sekunde
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Schritte
👎
Formel
✖
Maximal gespeicherte Energie
Formel
`"E"_{"max"} = ("Q"*"P"_{"avg"})/"ω"_{"0"}`
Beispiel
`"0.48J"=("6.9"*"0.4W")/"5.75rad/s"`
Taschenrechner
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Herunterladen Mikrowellentheorie Formel Pdf
Maximal gespeicherte Energie Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximal gespeicherte Energie
= (
Qualitätsfaktor
*
Durchschnittlicher Leistungsverlust
)/
Winkelfrequenz
E
max
= (
Q
*
P
avg
)/
ω
0
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Maximal gespeicherte Energie
-
(Gemessen in Joule)
- Unter maximaler gespeicherter Energie versteht man erhebliche Mengen potenzieller Energie, die in einem Medium angesammelt und eingeschlossen sind und bei plötzlicher Freisetzung schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.
Qualitätsfaktor
- Der Qualitätsfaktor ist ein dimensionsloser Parameter, der beschreibt, wie unterdämpft ein Oszillator oder Resonator ist.
Durchschnittlicher Leistungsverlust
-
(Gemessen in Watt)
- Bei durchschnittlichen Leistungsverlusten handelt es sich um verschwenderische Energie, die durch externe oder interne Faktoren verursacht wird, und um Energie, die im System verloren geht.
Winkelfrequenz
-
(Gemessen in Radiant pro Sekunde)
- Die Winkelfrequenz ist ein stetig wiederkehrendes Phänomen, ausgedrückt in Bogenmaß pro Sekunde.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Qualitätsfaktor:
6.9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchschnittlicher Leistungsverlust:
0.4 Watt --> 0.4 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Winkelfrequenz:
5.75 Radiant pro Sekunde --> 5.75 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E
max
= (Q*P
avg
)/ω
0
-->
(6.9*0.4)/5.75
Auswerten ... ...
E
max
= 0.48
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.48 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.48 Joule
<--
Maximal gespeicherte Energie
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Maximal gespeicherte Energie
Credits
Erstellt von
Sai Sudha Vani Priya Lanka
Dayananda-Sagar-Universität
(DSU)
,
Bengaluru, Karnataka, Indien-560100
Sai Sudha Vani Priya Lanka 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!
<
17 Mikrowellengeräte Taschenrechner
Ausbreitungskonstante
Gehen
Ausbreitungskonstante
=
Winkelfrequenz
*(
sqrt
(
Magnetische Permeabilität
*
Dielektrische Permittivität
))*(
sqrt
(1-((
Grenzfrequenz
/
Frequenz
)^2)))
Grenzfrequenz eines rechteckigen Wellenleiters
Gehen
Grenzfrequenz
= (1/(2*
pi
*
sqrt
(
Magnetische Permeabilität
*
Dielektrische Permittivität
)))*
Cut-off-Wellenzahl
Dämpfung für TEmn-Modus
Gehen
Dämpfung für den TEmn-Modus
= (
Leitfähigkeit
*
Eigenimpedanz
)/(2*
sqrt
(1-((
Grenzfrequenz
)/(
Frequenz
))^2))
Dämpfung für den TMmn-Modus
Gehen
Dämpfung für den TMmn-Modus
= ((
Leitfähigkeit
*
Eigenimpedanz
)/2)*
sqrt
(1-(
Grenzfrequenz
/
Frequenz
)^2)
Oberflächenwiderstand von Leitwänden
Gehen
Oberflächenwiderstand
=
sqrt
((
pi
*
Frequenz
*
Magnetische Permeabilität
)/(
Leitfähigkeit
))
Auf das Teilchen ausgeübte Kraft
Gehen
Auf das Teilchen ausgeübte Kraft
= (
Ladung eines Teilchens
*
Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens
)*
Magnetflußdichte
Leistungsdichte der sphärischen Welle
Gehen
Leistungsdichte
= (
Kraft übertragen
*
Sendegewinn
)/(4*
pi
*
Abstand zwischen Antennen
)
Wellenlänge für TEmn-Modi
Gehen
Wellenlänge für TEmn-Moden
= (
Wellenlänge
)/(
sqrt
(1-(
Grenzfrequenz
/
Frequenz
)^2))
Qualitätsfaktor
Gehen
Qualitätsfaktor
= (
Winkelfrequenz
*
Maximal gespeicherte Energie
)/(
Durchschnittlicher Leistungsverlust
)
Maximal gespeicherte Energie
Gehen
Maximal gespeicherte Energie
= (
Qualitätsfaktor
*
Durchschnittlicher Leistungsverlust
)/
Winkelfrequenz
Grenzfrequenz eines kreisförmigen Wellenleiters im transversalen elektrischen 11-Modus
Gehen
Grenzfrequenz-Rundhohlleiter TE11
= (
[c]
*1.841)/(2*
pi
*
Radius des kreisförmigen Wellenleiters
)
Grenzfrequenz des kreisförmigen Wellenleiters im transversalen magnetischen 01-Modus
Gehen
Grenzfrequenz-Rundhohlleiter TM01
= (
[c]
*2.405)/(2*
pi
*
Radius des kreisförmigen Wellenleiters
)
Charakteristische Wellenimpedanz
Gehen
Charakteristische Wellenimpedanz
= (
Winkelfrequenz
*
Magnetische Permeabilität
)/(
Phasenkonstante
)
Von der Antenne empfangene Leistung
Gehen
Von der Antenne empfangene Leistung
=
Leistungsdichte der Antenne
*
Effektive Flächenantenne
Leistungsverluste für den TEM-Modus
Gehen
Leistungsverluste für den TEM-Modus
= 2*
Dämpfungskonstante
*
Sendeleistung
Phasengeschwindigkeit eines rechteckigen Wellenleiters
Gehen
Phasengeschwindigkeit
=
Winkelfrequenz
/
Phasenkonstante
Kritische Frequenz für vertikalen Einfall
Gehen
Kritische Frequenz
= 9*
sqrt
(
Maximale Elektronendichte
)
Maximal gespeicherte Energie Formel
Maximal gespeicherte Energie
= (
Qualitätsfaktor
*
Durchschnittlicher Leistungsverlust
)/
Winkelfrequenz
E
max
= (
Q
*
P
avg
)/
ω
0
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