Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo transitorio de CC = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz))
To = (2*[Mass-e]*Lds*Evo)/([Charge-e]*(Vr+Vo))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 5 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
Tiempo transitorio de CC - (Medido en Segundo) - El tiempo transitorio de CC se refiere al tiempo que tarda un electrón en viajar desde el cátodo al ánodo de un dispositivo electrónico y luego de regreso al cátodo.
Longitud del espacio de deriva - (Medido en Metro) - La longitud del espacio de deriva se refiere a la distancia entre dos grupos consecutivos de partículas cargadas en un acelerador de partículas o un sistema de transporte de haces.
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.
Voltaje repelente - (Medido en Voltio) - El voltaje repelente se refiere al voltaje aplicado a un electrodo repelente en un tubo de vacío. El voltaje del repelente suele ser negativo con respecto al voltaje del cátodo.
Voltaje del haz - (Medido en Voltio) - El voltaje del haz es el voltaje aplicado a un haz de electrones en un tubo de vacío u otro dispositivo electrónico para acelerar los electrones y controlar su velocidad y energía.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud del espacio de deriva: 71.7 Metro --> 71.7 Metro No se requiere conversión
Velocidad uniforme del electrón: 62000000 Metro por Segundo --> 62000000 Metro por Segundo No se requiere conversión
Voltaje repelente: 0.12 Voltio --> 0.12 Voltio No se requiere conversión
Voltaje del haz: 0.19 Voltio --> 0.19 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
To = (2*[Mass-e]*Lds*Evo)/([Charge-e]*(Vr+Vo)) --> (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19))
Evaluar ... ...
To = 0.163063870262194
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.163063870262194 Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.163063870262194 0.163064 Segundo <-- Tiempo transitorio de CC
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shobhit Dimri LinkedIn Logo
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
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Verificada por Urvi Rathod LinkedIn Logo
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Tubo de hélice Calculadoras

Pérdida de inserción
​ LaTeX ​ Vamos Pérdida de inserción = 20*log10(Voltaje/Amplitud de la señal de entrada)
Relación de onda de voltaje
​ LaTeX ​ Vamos Relación de onda estacionaria de voltaje = sqrt(Relación de onda estacionaria de potencia)
Voltaje de deriva de saturación
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad de deriva de saturación = Longitud de la puerta/Tiempo transitorio de CC
Relación de onda estacionaria de potencia
​ LaTeX ​ Vamos Relación de onda estacionaria de potencia = Relación de onda estacionaria de voltaje^2

Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Tiempo transitorio de CC = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz))
To = (2*[Mass-e]*Lds*Evo)/([Charge-e]*(Vr+Vo))

¿Qué tan esencial es el tiempo de tránsito de ida y vuelta en DC?

El tiempo de tránsito de CC de ida y vuelta es esencial para diseñar y optimizar dispositivos electrónicos, ya que influye en la capacidad del dispositivo para amplificar señales en diferentes frecuencias. Los ingenieros pretenden minimizar el tiempo de tránsito para mejorar la eficiencia y el rendimiento de estos dispositivos en aplicaciones como sistemas de comunicación y radar.

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