Tension continue Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension continue = (0.5*[Mass-e]*Vitesse uniforme des électrons^2)/[Charge-e]
V = (0.5*[Mass-e]*Evo^2)/[Charge-e]
Cette formule utilise 2 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[Mass-e] - Masse d'électron Valeur prise comme 9.10938356E-31
Variables utilisées
Tension continue - (Mesuré en Volt) - La tension continue fait référence à la tension unidirectionnelle et d'amplitude constante.
Vitesse uniforme des électrons - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse uniforme des électrons est la vitesse à laquelle les électrons se déplacent dans une cavité dans un espace vide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse uniforme des électrons: 62000000 Mètre par seconde --> 62000000 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V = (0.5*[Mass-e]*Evo^2)/[Charge-e] --> (0.5*[Mass-e]*62000000^2)/[Charge-e]
Évaluer ... ...
V = 10927.7809847955
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10927.7809847955 Volt -->10.9277809847955 Kilovolt (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
10.9277809847955 10.92778 Kilovolt <-- Tension continue
(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 Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

13 Hélice Tube Calculatrices

Courant d'entrée pendant la prise en compte du gain
​ Aller Courant d'entrée pendant la prise en compte du gain = -(sum(x,1,Nombre de tubes en déplacement vers l'avant,Courant de faisceau/(2*Tension du faisceau*Paramètre de gain du tube à ondes progressives^2)*(Tensions d'ondes progressives/Racines d'une variable complexe^2)*exp(-Constante de propagation*Distance axiale)))
Temps de transit aller-retour DC
​ Aller Temps transitoire CC = (2*[Mass-e]*Longueur de l'espace de dérive*Vitesse uniforme des électrons)/([Charge-e]*(Tension du répulsif+Tension du faisceau))
Coefficient de reflexion
​ Aller Coefficient de reflexion = (Rapport d'onde stationnaire de tension-1)/(Rapport d'onde stationnaire de tension+1)
Tension continue
​ Aller Tension continue = (0.5*[Mass-e]*Vitesse uniforme des électrons^2)/[Charge-e]
Perte d'insertion
​ Aller Perte d'insertion = 20*log10(Tension/Amplitude du signal d'entrée)
Rapport d'onde de tension
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de tension = sqrt(Rapport d'onde stationnaire de puissance)
L'angle d'inclinaison
​ Aller L'angle d'inclinaison = arsin(Vitesse de phase/[c])
Vitesse de phase
​ Aller Vitesse de phase = [c]*sin(L'angle d'inclinaison)
Tension de dérive de saturation
​ Aller Vitesse de dérive de saturation = Longueur de la porte/Temps transitoire CC
Longueur de porte
​ Aller Longueur de la porte = Temps transitoire CC*Vitesse de dérive de saturation
Rapport d'onde stationnaire de tension
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de tension = Tension maximale/Tension minimale
Perte non concordante
​ Aller Perte incompatible = -10*log10(1-Coefficient de reflexion^2)
Rapport d'onde stationnaire de puissance
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de puissance = Rapport d'onde stationnaire de tension^2

Tension continue Formule

Tension continue = (0.5*[Mass-e]*Vitesse uniforme des électrons^2)/[Charge-e]
V = (0.5*[Mass-e]*Evo^2)/[Charge-e]

Qu'est-ce que la cavité micro-ondes?

Une cavité hyperfréquence ou cavité radiofréquence est un type spécial de résonateur, constitué d'une structure métallique fermée qui confine les champs électromagnétiques dans la région hyperfréquence du spectre.

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