Sättigungsdriftspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sättigungsdriftgeschwindigkeit = Torlänge/DC-Transientenzeit
Vds = Lg/To
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Sättigungsdriftgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sättigungsdriftgeschwindigkeit bezieht sich auf die maximale Geschwindigkeit, die ein Elektron oder Loch in einem bestimmten Material erreichen kann, wenn es einem elektrischen Feld ausgesetzt wird.
Torlänge - (Gemessen in Meter) - Die Gate-Länge ist ein wichtiger Parameter, da sie die Größe des Gate-Bereichs bestimmt und somit die elektrischen Eigenschaften des Geräts beeinflusst.
DC-Transientenzeit - (Gemessen in Zweite) - Unter DC-Übergangszeit versteht man die Zeit, die ein Elektron benötigt, um von der Kathode zur Anode eines Elektronengeräts und dann zurück zur Kathode zu gelangen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Torlänge: 11.52 Meter --> 11.52 Meter Keine Konvertierung erforderlich
DC-Transientenzeit: 0.16 Zweite --> 0.16 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vds = Lg/To --> 11.52/0.16
Auswerten ... ...
Vds = 72
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
72 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
72 Meter pro Sekunde <-- Sättigungsdriftgeschwindigkeit
(Berechnung in 00.004 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!

13 Helixrohr Taschenrechner

Eingangsstrom bei Verstärkungsbetrachtung
​ Gehen Eingangsstrom bei Verstärkungsbetrachtung = -(sum(x,1,Anzahl der vorwärts laufenden Rohre,Strahlstrom/(2*Strahlspannung*Wanderfeldröhren-Verstärkungsparameter^2)*(Vorwärtslaufende Wellenspannungen/Wurzeln komplexer Variablen^2)*exp(-Ausbreitungskonstante*Axialer Abstand)))
Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit
​ Gehen DC-Transientenzeit = (2*[Mass-e]*Länge des Driftraums*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit)/([Charge-e]*(Repellerspannung+Strahlspannung))
Gleichspannung
​ Gehen Gleichspannung = (0.5*[Mass-e]*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit^2)/[Charge-e]
Einfügungsverlust
​ Gehen Einfügedämpfung = 20*log10(Stromspannung/Eingangssignalamplitude)
Reflexionsfaktor
​ Gehen Reflexionsfaktor = (Spannungs-Stehwellenverhältnis-1)/(Spannungs-Stehwellenverhältnis+1)
Steigungswinkel
​ Gehen Steigungswinkel = arsin(Phasengeschwindigkeit/[c])
Phasengeschwindigkeit
​ Gehen Phasengeschwindigkeit = [c]*sin(Steigungswinkel)
Verhältnis der Spannungswelle
​ Gehen Spannungs-Stehwellenverhältnis = sqrt(Stehwellenverhältnis der Leistung)
Spannungs-Stehwellenverhältnis
​ Gehen Spannungs-Stehwellenverhältnis = Maximale Spannung/Mindestspannung
Nicht übereinstimmender Verlust
​ Gehen Nicht übereinstimmender Verlust = -10*log10(1-Reflexionsfaktor^2)
Sättigungsdriftspannung
​ Gehen Sättigungsdriftgeschwindigkeit = Torlänge/DC-Transientenzeit
Torlänge
​ Gehen Torlänge = DC-Transientenzeit*Sättigungsdriftgeschwindigkeit
Power Standing Wave Ratio
​ Gehen Stehwellenverhältnis der Leistung = Spannungs-Stehwellenverhältnis^2

Sättigungsdriftspannung Formel

Sättigungsdriftgeschwindigkeit = Torlänge/DC-Transientenzeit
Vds = Lg/To

Was ist Resonator?

Ein Resonator ist ein Gerät oder System, das Resonanz oder Resonanzverhalten zeigt. Das heißt, es schwingt auf natürliche Weise bei einigen Frequenzen, sogenannten Resonanzfrequenzen, mit größerer Amplitude als bei anderen Frequenzen.

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