Courant d'anode Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant anodique = Puissance générée dans le circuit anodique/(Tension d'anode*Efficacité électronique)
I0 = Pgen/(V0*ηe)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Courant anodique - (Mesuré en Ampère) - Le courant anodique est défini comme le courant électrique émis par une électrode hautement polarisée (l'anode) où le courant électrique circule dans un appareil électrique.
Puissance générée dans le circuit anodique - (Mesuré en Watt) - La puissance générée dans le circuit anodique est définie comme la puissance radiofréquence induite dans un circuit anodique.
Tension d'anode - (Mesuré en Volt) - La tension d'anode est la tension appliquée à l'anode ou à la plaque d'un tube à vide pour attirer et collecter les électrons dans le faisceau après qu'ils aient traversé l'appareil.
Efficacité électronique - Le rendement électronique est défini comme la puissance de sortie utile divisée par la puissance électrique totale consommée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance générée dans le circuit anodique: 33.704 Kilowatt --> 33704 Watt (Vérifiez la conversion ​ici)
Tension d'anode: 26000 Volt --> 26000 Volt Aucune conversion requise
Efficacité électronique: 0.61 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I0 = Pgen/(V0e) --> 33704/(26000*0.61)
Évaluer ... ...
I0 = 2.12509457755359
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.12509457755359 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.12509457755359 2.125095 Ampère <-- Courant anodique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

17 Oscillateur magnétron Calculatrices

Densité de flux magnétique de coupure de coque
​ Aller Densité de flux magnétique de coupure de coque = (1/Distance entre l'anode et la cathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tension d'anode)
Distance entre l'anode et la cathode
​ Aller Distance entre l'anode et la cathode = (1/Densité de flux magnétique de coupure de coque)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tension d'anode)
Tension de coupure de coque
​ Aller Tension de coupure de la coque = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Densité de flux magnétique de coupure de coque^2*Distance entre l'anode et la cathode^2
Vitesse uniforme des électrons
​ Aller Vitesse uniforme des électrons = sqrt((2*Tension du faisceau)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Fréquence angulaire du cyclotron
​ Aller Fréquence angulaire du cyclotron = Densité de flux magnétique dans la direction Z*([Charge-e]/[Mass-e])
Efficacité du circuit dans le magnétron
​ Aller Efficacité des circuits = Conductance du résonateur/(Conductance du résonateur+Conductance de la cavité)
Courant d'anode
​ Aller Courant anodique = Puissance générée dans le circuit anodique/(Tension d'anode*Efficacité électronique)
Fréquence de répétition du pouls
​ Aller Fréquence de répétition = (Fréquence de ligne spectrale-Fréquence porteuse)/Nombre d'échantillons
Fréquence de ligne spectrale
​ Aller Fréquence de ligne spectrale = Fréquence porteuse+Nombre d'échantillons*Fréquence de répétition
Déphasage du magnétron
​ Aller Déphasage dans le magnétron = 2*pi*(Nombre d'oscillations/Nombre de cavités résonantes)
Rapport de bruit
​ Aller Rapport signal-bruit = (Rapport de bruit du signal d'entrée/Rapport de bruit du signal de sortie)-1
Facteur de réduction de la charge d'espace
​ Aller Facteur de réduction de la charge d'espace = Fréquence plasma réduite/Fréquence plasma
Efficacité électronique
​ Aller Efficacité électronique = Puissance générée dans le circuit anodique/Alimentation CC
Linéarité de la modulation
​ Aller Linéarité de la modulation = Déviation de fréquence maximale/Fréquence de crête
Sensibilité du récepteur
​ Aller Sensibilité du récepteur = Plancher de bruit du récepteur+Rapport signal-bruit
Admission caractéristique
​ Aller Admission caractéristique = 1/Impédance caractéristique
Largeur d'impulsion RF
​ Aller Largeur d'impulsion RF = 1/(2*Bande passante)

Courant d'anode Formule

Courant anodique = Puissance générée dans le circuit anodique/(Tension d'anode*Efficacité électronique)
I0 = Pgen/(V0*ηe)

Pourquoi le saut de mode doit-il être évité dans les magnétrons ?

Les modes de résonance du magnétron sont très proches les uns des autres et il y a toujours une possibilité de saut de mode. Les modes les plus faibles ont très peu de différence avec le mode dominant et la pureté des vibrations peut être perdue. Par conséquent, le saut de mode doit être évité.

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