Temperatura ambiente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura ambiente = (2*Temperatura del diodo*((1/(Coeficiente de acoplamiento*Factor Q))+(1/((Coeficiente de acoplamiento*Factor Q)^2))))/(Figura de ruido del convertidor ascendente-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Temperatura ambiente - (Medido en Kelvin) - La temperatura ambiente es la temperatura del entorno.
Temperatura del diodo - (Medido en Kelvin) - La temperatura del diodo es la medida del calor que fluye en el diodo preferentemente en una dirección.
Coeficiente de acoplamiento - El coeficiente de acoplamiento γ se define como la relación entre la resistencia negativa modulada a la frecuencia de bombeo y la capacitancia del elemento no lineal.
Factor Q - Factor Q se refiere al factor de calidad del sistema, determina la calidad, la selectividad y el ancho de banda del sistema.
Figura de ruido del convertidor ascendente - (Medido en Decibel) - La figura de ruido de Up-Converter se define como la figura de ruido de un mezclador que depende de si su entrada es una señal de banda lateral única o una señal de banda lateral doble.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura del diodo: 290 Kelvin --> 290 Kelvin No se requiere conversión
Coeficiente de acoplamiento: 0.19 --> No se requiere conversión
Factor Q: 12.72 --> No se requiere conversión
Figura de ruido del convertidor ascendente: 2.13 Decibel --> 2.13 Decibel No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1) --> (2*290*((1/(0.19*12.72))+(1/((0.19*12.72)^2))))/(2.13-1)
Evaluar ... ...
T0 = 300.253227170576
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
300.253227170576 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
300.253227170576 300.2532 Kelvin <-- Temperatura ambiente
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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!

16 Circuitos no lineales Calculadoras

Temperatura ambiente
​ Vamos Temperatura ambiente = (2*Temperatura del diodo*((1/(Coeficiente de acoplamiento*Factor Q))+(1/((Coeficiente de acoplamiento*Factor Q)^2))))/(Figura de ruido del convertidor ascendente-1)
Temperatura promedio de diodo usando ruido de banda lateral única
​ Vamos Temperatura del diodo = (Figura de ruido de banda lateral única-2)*((Resistencia de salida del generador de señal*Temperatura ambiente)/(2*Resistencia de diodo))
Figura de ruido de banda lateral única
​ Vamos Figura de ruido de banda lateral única = 2+((2*Temperatura del diodo*Resistencia de diodo)/(Resistencia de salida del generador de señal*Temperatura ambiente))
Figura de Ruido de Doble Banda Lateral
​ Vamos Figura de Ruido de Doble Banda Lateral = 1+((Temperatura del diodo*Resistencia de diodo)/(Resistencia de salida del generador de señal*Temperatura ambiente))
Coeficiente de reflexión de voltaje del diodo de túnel
​ Vamos Coeficiente de reflexión de voltaje = (Diodo de túnel de impedancia-Impedancia característica)/(Diodo de túnel de impedancia+Impedancia característica)
Ganancia del amplificador de diodo de túnel
​ Vamos Ganancia del amplificador de diodo de túnel = Resistencia negativa en diodo de túnel/(Resistencia negativa en diodo de túnel-Resistencia de carga)
Relación entre la resistencia negativa y la resistencia en serie
​ Vamos Relación entre la resistencia negativa y la resistencia en serie = Resistencia negativa equivalente/Resistencia total en serie a la frecuencia del ralentí
Potencia de salida del diodo de túnel
​ Vamos Potencia de salida del diodo de túnel = (Diodo de túnel de voltaje*Diodo de túnel actual)/(2*pi)
Ancho de banda utilizando el factor de calidad dinámico
​ Vamos Banda ancha = Factor Q dinámico/(Frecuencia angular*Resistencia en serie de diodo)
Factor Q dinámico
​ Vamos Factor Q dinámico = Banda ancha/(Frecuencia angular*Resistencia en serie de diodo)
Voltaje máximo aplicado a través del diodo
​ Vamos Voltaje máximo aplicado = Campo Eléctrico Máximo*Longitud de agotamiento
Corriente máxima aplicada a través del diodo
​ Vamos Corriente máxima aplicada = Voltaje máximo aplicado/Impedancia reactiva
Impedancia reactiva
​ Vamos Impedancia reactiva = Voltaje máximo aplicado/Corriente máxima aplicada
Conductancia negativa del diodo de túnel
​ Vamos Diodo de túnel de conductancia negativa = 1/(Resistencia negativa en diodo de túnel)
Magnitud de la resistencia negativa
​ Vamos Resistencia negativa en diodo de túnel = 1/(Diodo de túnel de conductancia negativa)
Ganancia de potencia del diodo de túnel
​ Vamos Ganancia de potencia del diodo de túnel = Coeficiente de reflexión de voltaje^2

Temperatura ambiente Fórmula

Temperatura ambiente = (2*Temperatura del diodo*((1/(Coeficiente de acoplamiento*Factor Q))+(1/((Coeficiente de acoplamiento*Factor Q)^2))))/(Figura de ruido del convertidor ascendente-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)

¿Qué es la onda no uniforme?

Una onda plana no uniforme es una onda cuya amplitud (no fase) puede variar dentro de un plano normal a la dirección de propagación. En consecuencia, los campos eléctricos y magnéticos ya no están en fase de tiempo.

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