Relación de onda estacionaria de potencia Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Relación de onda estacionaria de potencia = Relación de onda estacionaria de voltaje^2
Psw = Vswr^2
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Relación de onda estacionaria de potencia - La relación de onda estacionaria de potencia se define como la relación entre la potencia directa máxima y la potencia inversa máxima a lo largo de la línea de transmisión.
Relación de onda estacionaria de voltaje - La relación de onda estacionaria de voltaje es una medida de la adaptación de impedancia de cargas a la impedancia característica de una línea de transmisión o guía de ondas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación de onda estacionaria de voltaje: 1.88 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Psw = Vswr^2 --> 1.88^2
Evaluar ... ...
Psw = 3.5344
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.5344 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.5344 <-- Relación de onda estacionaria de potencia
(Cálculo completado en 00.006 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

Relación de onda estacionaria de potencia Fórmula

Relación de onda estacionaria de potencia = Relación de onda estacionaria de voltaje^2
Psw = Vswr^2

¿Por qué el voltaje de transmisión es alto?

Las líneas de transmisión de alto voltaje entregan electricidad a largas distancias. El alto voltaje es necesario para reducir la cantidad de energía perdida durante la distancia.

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