Tension moyenne des micro-ondes dans l'écart du groupeur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension moyenne des micro-ondes = Amplitude du signal d'entrée*Coefficient de couplage de poutre*sin(Fréquence angulaire*Saisie de l'heure+(Angle transitoire moyen/2))
Vavg = Vin*βi*sin(ω*t0+(θg/2))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
Variables utilisées
Tension moyenne des micro-ondes - (Mesuré en Volt) - La tension moyenne des micro-ondes est le volt moyen utilisé par le micro-ondes.
Amplitude du signal d'entrée - (Mesuré en Volt) - L'amplitude du signal d'entrée est l'amplitude maximale ou la valeur de crête du signal d'entrée, qui est généralement un signal sinusoïdal, et est mesurée en unités de volts ou de décibels par rapport à un niveau de référence.
Coefficient de couplage de poutre - Le coefficient de couplage de faisceau est une mesure de l'interaction entre un faisceau d'électrons et une onde électromagnétique dans une cavité résonante.
Fréquence angulaire - (Mesuré en Radian par seconde) - Fréquence angulaire d'un phénomène récurrent, exprimée en radians par seconde.
Saisie de l'heure - (Mesuré en Deuxième) - Le temps d'entrée fait référence à l'instant auquel un électron entre dans la cavité.
Angle transitoire moyen - (Mesuré en Radian) - L'angle transitoire moyen est la stabilité des générateurs synchrones et virtuels en parallèle dans les micro-réseaux insulaires.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Amplitude du signal d'entrée: 50 Volt --> 50 Volt Aucune conversion requise
Coefficient de couplage de poutre: 0.836 --> Aucune conversion requise
Fréquence angulaire: 790000000 Radian par seconde --> 790000000 Radian par seconde Aucune conversion requise
Saisie de l'heure: 0.005 Deuxième --> 0.005 Deuxième Aucune conversion requise
Angle transitoire moyen: 30.38 Radian --> 30.38 Radian Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vavg = Vini*sin(ω*t0+(θg/2)) --> 50*0.836*sin(790000000*0.005+(30.38/2))
Évaluer ... ...
Vavg = 14.7072773033651
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
14.7072773033651 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
14.7072773033651 14.70728 Volt <-- Tension moyenne des micro-ondes
(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!
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Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

14 Cavité de klystron Calculatrices

Tension moyenne des micro-ondes dans l'écart du groupeur
​ Aller Tension moyenne des micro-ondes = Amplitude du signal d'entrée*Coefficient de couplage de poutre*sin(Fréquence angulaire*Saisie de l'heure+(Angle transitoire moyen/2))
Tension d'entrée maximale dans un Klystron à deux cavités
​ Aller Tension d'entrée maximale dans un Klystron à deux cavités = (2*Tension du klystron réflexe*Paramètre de regroupement)/(Coefficient de couplage de poutre*Angle transitoire moyen)
Magnitude du signal hyperfréquence à la cavité d'entrée
​ Aller Ampleur du signal micro-ondes = (2*Tension du groupe de cathodes*Paramètre de regroupement)/(Coefficient de couplage de poutre*Variation angulaire)
Constante de phase du champ de mode fondamental
​ Aller Constante de phase pour les N-cavités = (2*pi*Nombre d'oscillations)/(Distance moyenne entre les cavités*Nombre de cavités résonantes)
Distance moyenne entre les cavités
​ Aller Distance moyenne entre les cavités = (2*pi*Nombre d'oscillations)/(Constante de phase pour les N-cavités*Nombre de cavités résonantes)
Modulation de vitesse des électrons dans la cavité du Klystron
​ Aller Modulation de vitesse = sqrt((2*[Charge-e]*Haute tension CC)/[Mass-e])
Conductance du résonateur
​ Aller Conductance de la cavité = (Capacité aux pointes des palettes*Fréquence angulaire)/Facteur Q déchargé
Coefficient de couplage de faisceau dans un Klystron à deux cavités
​ Aller Coefficient de couplage de poutre = sin(Angle transitoire moyen/2)/(Angle transitoire moyen/2)
Nombre de cavités résonnantes
​ Aller Nombre de cavités résonantes = (2*pi*Nombre d'oscillations)/Déphasage dans le magnétron
Courant induit dans la cavité du capteur
​ Aller Courant de capture induit = Courant arrivant à l’espace de la cavité du receveur*Coefficient de couplage de poutre
Espace de cavité de la machine à graver
​ Aller Écart de cavité du groupeur = Temps de transit moyen*Vitesse uniforme des électrons
Courant induit dans les parois de la cavité du capteur
​ Aller Courant de capture induit = Coefficient de couplage de poutre*Courant continu
Temps de transit moyen
​ Aller Temps de transit moyen = Écart de cavité du groupeur/Modulation de vitesse
Angle de transit moyen
​ Aller Angle transitoire moyen = Fréquence angulaire*Temps de transit moyen

Tension moyenne des micro-ondes dans l'écart du groupeur Formule

Tension moyenne des micro-ondes = Amplitude du signal d'entrée*Coefficient de couplage de poutre*sin(Fréquence angulaire*Saisie de l'heure+(Angle transitoire moyen/2))
Vavg = Vin*βi*sin(ω*t0+(θg/2))

Qu'est-ce que l'écart de cavité de Buncher?

Un groupeur est un accélérateur RF suivi d'un espace de dérive. Son but est de regrouper le faisceau de la source d'ions en courant continu en paquets appropriés pour l'accélération dans un linac. La tension dans un simple groupeur est une onde sinusoïdale à la fréquence Linac.

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