Pérdida no coincidente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida no coincidente = -10*log10(1-Coeficiente de reflexión^2)
ML = -10*log10(1-r^2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 2 Variables
Funciones utilizadas
log10 - El logaritmo común, también conocido como logaritmo de base 10 o logaritmo decimal, es una función matemática que es la inversa de la función exponencial., log10(Number)
Variables utilizadas
Pérdida no coincidente - (Medido en Decibel) - La pérdida no coincidente es la cantidad de potencia expresada en decibeles que no estará disponible en la salida debido a desajustes de impedancia.
Coeficiente de reflexión - El coeficiente de reflexión es un parámetro que describe la cantidad de onda reflejada por una discontinuidad de impedancia en el medio de transmisión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de reflexión: 0.3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ML = -10*log10(1-r^2) --> -10*log10(1-0.3^2)
Evaluar ... ...
ML = 0.409586076789064
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.409586076789064 Decibel --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.409586076789064 0.409586 Decibel <-- Pérdida no coincidente
(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

Pérdida no coincidente Fórmula

Pérdida no coincidente = -10*log10(1-Coeficiente de reflexión^2)
ML = -10*log10(1-r^2)

¿Cuál es el efecto de la pérdida no coincidente en la señal de microondas?

Minimizar las pérdidas no coincidentes es crucial para optimizar la transferencia de energía y garantizar que la señal de microondas generada se entregue de manera efectiva al destino previsto.

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