Voltaje CC Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje CC = (0.5*[Mass-e]*Velocidad uniforme del electrón^2)/[Charge-e]
V = (0.5*[Mass-e]*Evo^2)/[Charge-e]
Esta fórmula usa 2 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
[Mass-e] - masa de electrones Valor tomado como 9.10938356E-31
Variables utilizadas
Voltaje CC - (Medido en Voltio) - El voltaje CC se refiere al voltaje que es unidireccional y tiene amplitud constante.
Velocidad uniforme del electrón - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad uniforme del electrón es la velocidad a la que el electrón se mueve hacia una cavidad mientras se encuentra en un espacio vacío.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad uniforme del electrón: 62000000 Metro por Segundo --> 62000000 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V = (0.5*[Mass-e]*Evo^2)/[Charge-e] --> (0.5*[Mass-e]*62000000^2)/[Charge-e]
Evaluar ... ...
V = 10927.7809847955
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10927.7809847955 Voltio -->10.9277809847955 Kilovoltio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
10.9277809847955 10.92778 Kilovoltio <-- Voltaje CC
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

13 Tubo de hélice Calculadoras

Corriente de entrada durante la consideración de ganancia
​ Vamos Corriente de entrada durante la consideración de ganancia = -(sum(x,1,Número de tubos que viajan hacia adelante,Corriente del haz/(2*Voltaje del haz*Parámetro de ganancia del tubo de onda viajera^2)*(Voltajes de onda viajera hacia adelante/Raíces de variable compleja^2)*exp(-Constante de propagación*Distancia axial)))
Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta
​ Vamos Tiempo transitorio de CC = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz))
Coeficiente de reflexión
​ Vamos Coeficiente de reflexión = (Relación de onda estacionaria de voltaje-1)/(Relación de onda estacionaria de voltaje+1)
Voltaje CC
​ Vamos Voltaje CC = (0.5*[Mass-e]*Velocidad uniforme del electrón^2)/[Charge-e]
Pérdida de inserción
​ Vamos Pérdida de inserción = 20*log10(Voltaje/Amplitud de la señal de entrada)
Relación de onda de voltaje
​ Vamos Relación de onda estacionaria de voltaje = sqrt(Relación de onda estacionaria de potencia)
Voltaje de deriva de saturación
​ Vamos Velocidad de deriva de saturación = Longitud de la puerta/Tiempo transitorio de CC
Longitud de la puerta
​ Vamos Longitud de la puerta = Tiempo transitorio de CC*Velocidad de deriva de saturación
Ángulo de paso
​ Vamos Ángulo de paso = arsin(Velocidad de fase/[c])
Velocidad de fase
​ Vamos Velocidad de fase = [c]*sin(Ángulo de paso)
Relación de onda estacionaria de voltaje
​ Vamos Relación de onda estacionaria de voltaje = Voltaje máximo/Tensión mínima
Pérdida no coincidente
​ Vamos Pérdida no coincidente = -10*log10(1-Coeficiente de reflexión^2)
Relación de onda estacionaria de potencia
​ Vamos Relación de onda estacionaria de potencia = Relación de onda estacionaria de voltaje^2

Voltaje CC Fórmula

Voltaje CC = (0.5*[Mass-e]*Velocidad uniforme del electrón^2)/[Charge-e]
V = (0.5*[Mass-e]*Evo^2)/[Charge-e]

¿Qué es la cavidad de microondas?

Una cavidad de microondas o cavidad de radiofrecuencia es un tipo especial de resonador, que consiste en una estructura metálica cerrada que confina los campos electromagnéticos en la región de microondas del espectro.

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