Relación de onda estacionaria de voltaje Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Relación de onda estacionaria de voltaje = Voltaje máximo/Tensión mínima
Vswr = Vmax/Vmin
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
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.
Voltaje máximo - (Medido en Voltio) - El voltaje máximo se refiere al voltaje más alto que se puede aplicar de manera segura a través del tubo sin causar fallas eléctricas ni dañar el tubo.
Tensión mínima - (Medido en Voltio) - El voltaje mínimo es el voltaje que es el umbral para el flujo de electrones o el nivel requerido para una operación o efecto específico en aplicaciones.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje máximo: 85 Voltio --> 85 Voltio No se requiere conversión
Tensión mínima: 45 Voltio --> 45 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vswr = Vmax/Vmin --> 85/45
Evaluar ... ...
Vswr = 1.88888888888889
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.88888888888889 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.88888888888889 1.888889 <-- Relación de onda estacionaria de voltaje
(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!

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 voltaje Fórmula

Relación de onda estacionaria de voltaje = Voltaje máximo/Tensión mínima
Vswr = Vmax/Vmin

¿Qué es el efecto piel?

El efecto piel es la tendencia de una corriente eléctrica alterna (CA) a distribuirse dentro de un conductor de manera que la densidad de corriente sea mayor cerca de la superficie del conductor y disminuya exponencialmente con mayores profundidades en el conductor.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!