Q-Faktor breiter Mikrostreifenleitungen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen = 27.3/Leiterdämpfungskonstante
Qms = 27.3/α
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen - Der Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen bezieht sich auf den Gütefaktor, der die Verluste in der Übertragungsleitung charakterisiert.
Leiterdämpfungskonstante - (Gemessen in Dezibel pro Meter) - Die Leiterdämpfungskonstante ist ein Parameter, der den Verlust elektromagnetischer Energie in einem Leiter charakterisiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leiterdämpfungskonstante: 7.8 Dezibel pro Meter --> 7.8 Dezibel pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Qms = 27.3/α --> 27.3/7.8
Auswerten ... ...
Qms = 3.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.5 <-- Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Simran Shravan Nishad
Sinhgad College of Engineering (SCOE), Pune
Simran Shravan Nishad hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

14 Q-Faktor Taschenrechner

Q-Faktor der geladenen Resonatorschaltung
​ Gehen Q-Faktor des belasteten Resonatorkreises = (Resonanzwinkelfrequenz*Kapazität an den Flügelspitzen)/(Resonatorleitfähigkeit+Leitfähigkeit des Hohlraums)
Q-Faktor des geladenen Catcher-Hohlraums
​ Gehen Q-Faktor des beladenen Fängerhohlraums = (1/Q-Faktor der Catcher Wall)+(1/Q-Faktor der Balkenbelastung)+(1/Q-Faktor der externen Last)
Q-Faktor der Strahlbelastung
​ Gehen Q-Faktor der Balkenbelastung = 1/(Q-Faktor des beladenen Fängerhohlraums-(1/Q-Faktor der Catcher Wall)-(1/Q-Faktor der externen Last))
Q-Faktor der externen Last
​ Gehen Q-Faktor der externen Last = 1/(Q-Faktor des beladenen Fängerhohlraums-(1/Q-Faktor der Balkenbelastung)-(1/Q-Faktor der Catcher Wall))
Q-Faktor der Fangwand
​ Gehen Q-Faktor der Catcher Wall = 1/(Q-Faktor des beladenen Fängerhohlraums-(1/Q-Faktor der Balkenbelastung)-(1/Q-Faktor der externen Last))
Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen bei gegebener Höhe und Frequenz
​ Gehen Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen = 0.63*Höhe*sqrt(Leitfähigkeit*Frequenz)
Entladener Q-Faktor
​ Gehen Unbeladener Q-Faktor = Kapazität an den Flügelspitzen*Winkelfrequenz/Leitfähigkeit des Hohlraums
Resonanzwinkelfrequenz bei gegebenem Q-External
​ Gehen Resonanzwinkelfrequenz = (Geladener Leitwert*Externer Q-Faktor)/Kapazität an den Flügelspitzen
Lastleitfähigkeit bei Q-External
​ Gehen Geladener Leitwert = (Resonanzwinkelfrequenz*Kapazität an den Flügelspitzen)/Externer Q-Faktor
Externer Q-Faktor
​ Gehen Externer Q-Faktor = (Kapazität an den Flügelspitzen*Resonanzwinkelfrequenz)/Geladener Leitwert
Qualitätsfaktor des Hohlraumresonators
​ Gehen Q-Faktor des Hohlraumresonators = Resonanzfrequenz/(Häufigkeit 2-Häufigkeit 1)
Q-Faktor für Kupferstreifen
​ Gehen Q-Faktor von Kupferbandleitungen = 4780*Höhe*sqrt(Frequenz)
Q-Faktor breiter Mikrostreifenleitungen
​ Gehen Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen = 27.3/Leiterdämpfungskonstante
Q-Faktor bei gegebener dielektrischer Dämpfungskonstante
​ Gehen Q-Faktor = 27.3/Dielektrische Dämpfungskonstante

Q-Faktor breiter Mikrostreifenleitungen Formel

Q-Faktor von Mikrostreifenleitungen = 27.3/Leiterdämpfungskonstante
Qms = 27.3/α

Was beeinflusst den Qualitätsfaktor von Mikrostreifenleitungen?

Leiterverluste, dielektrische Verluste, Strahlungsverluste und Frequenz sind einige Faktoren, von denen der Qualitätsfaktor von Mikrostreifenleitungen abhängt.

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