Calculatrice A à Z
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Klystron
Cavité de klystron
Facteur Q
Hélice Tube
Oscillateur magnétron
Tube de faisceau
✖
La tension réflexe du klystron est la quantité de tension fournie au klystron afin de générer un faisceau d'électrons.
ⓘ
Tension du klystron réflexe [V
k
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Le courant du faisceau réflexe Klystron est le courant qui circule dans le pistolet klystron lorsque la tension lui est fournie.
ⓘ
Courant de faisceau réflexe Klystron [I
bc
]
abampère
Ampère
Attoampère
Biot
centiampère
CGS EM
Unité CGS ES
Déciampère
Dékaampère
UEM de courant
ESU de courant
Exaampère
Femtoampère
Gigaampère
Gilbert
Hectoampère
Kiloampère
Mégaampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Petaampère
Picoampère
Statampere
Téraampère
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampère
Zettaampere
+10%
-10%
✖
La puissance d'entrée du klystron réflexe est définie comme la quantité de puissance d'entrée produite par le klystron réflexe lorsqu'il est alimenté par une tension.
ⓘ
Puissance d'entrée du Reflex Klystron [P
k
]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Puissance d'entrée du Reflex Klystron
Formule
`"P"_{"k"} = "V"_{"k"}*"I"_{"bc"}`
Exemple
`"6W"="300V"*"20mA"`
Calculatrice
LaTeX
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👍
Télécharger Tubes et circuits micro-ondes Formule PDF
Puissance d'entrée du Reflex Klystron Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance d'entrée Reflex Klystron
=
Tension du klystron réflexe
*
Courant de faisceau réflexe Klystron
P
k
=
V
k
*
I
bc
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Puissance d'entrée Reflex Klystron
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance d'entrée du klystron réflexe est définie comme la quantité de puissance d'entrée produite par le klystron réflexe lorsqu'il est alimenté par une tension.
Tension du klystron réflexe
-
(Mesuré en Volt)
- La tension réflexe du klystron est la quantité de tension fournie au klystron afin de générer un faisceau d'électrons.
Courant de faisceau réflexe Klystron
-
(Mesuré en Ampère)
- Le courant du faisceau réflexe Klystron est le courant qui circule dans le pistolet klystron lorsque la tension lui est fournie.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension du klystron réflexe:
300 Volt --> 300 Volt Aucune conversion requise
Courant de faisceau réflexe Klystron:
20 Milliampère --> 0.02 Ampère
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P
k
= V
k
*I
bc
-->
300*0.02
Évaluer ... ...
P
k
= 6
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6 Watt
<--
Puissance d'entrée Reflex Klystron
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Klystron
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Puissance d'entrée du Reflex Klystron
Crédits
Créé par
Passya Saikeshav Reddy
CVR COLLÈGE D'INGÉNIERIE
(CVR)
,
Inde
Passya Saikeshav Reddy a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Vérifié par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
<
13 Klystron Calculatrices
Largeur de la zone d'appauvrissement
Aller
Largeur de la région d'épuisement
=
sqrt
(((
[Permitivity-silicon]
*2)/(
[Charge-e]
*
Densité du dopage
))*(
Barrière potentielle Schottky
-
Tension de porte
))
Conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron
Aller
Conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron
= (2*
Courant de regroupement de cathodes
*
Coefficient de couplage de poutre
*
Fonction de Bessel du premier ordre
)/
Amplitude du signal d'entrée
Efficacité Klystron
Aller
Efficacité Klystron
= (
Coefficient complexe de poutre
*
Fonction de Bessel du premier ordre
)*(
Tension d'écartement du receveur
/
Tension du groupe de cathodes
)
Paramètre de groupement de Klystron
Aller
Paramètre de regroupement
= (
Coefficient de couplage de poutre
*
Amplitude du signal d'entrée
*
Variation angulaire
)/(2*
Tension du groupe de cathodes
)
Conductance de chargement du faisceau
Aller
Conductance de charge du faisceau
=
Conductance de la cavité
-(
Conductance chargée
+
Conductance de perte de cuivre
)
Cuivre Perte de Cavité
Aller
Conductance de perte de cuivre
=
Conductance de la cavité
-(
Conductance de charge du faisceau
+
Conductance chargée
)
Conductance de la cavité
Aller
Conductance de la cavité
=
Conductance chargée
+
Conductance de perte de cuivre
+
Conductance de charge du faisceau
Tension d'anode
Aller
Tension anodique
=
Puissance générée dans le circuit anodique
/(
Courant anodique
*
Efficacité électronique
)
Fréquence de résonance de la cavité
Aller
Fréquence de résonance
=
Facteur Q du résonateur à cavité
*(
Fréquence 2
-
Fréquence 1
)
Puissance d'entrée du Reflex Klystron
Aller
Puissance d'entrée Reflex Klystron
=
Tension du klystron réflexe
*
Courant de faisceau réflexe Klystron
Temps de transit CC
Aller
Temps transitoire CC
=
Longueur de la porte
/
Vitesse de dérive de saturation
Perte de puissance dans le circuit d'anode
Aller
Perte de pouvoir
=
Alimentation CC
*(1-
Efficacité électronique
)
Alimentation CC
Aller
Alimentation CC
=
Perte de pouvoir
/(1-
Efficacité électronique
)
Puissance d'entrée du Reflex Klystron Formule
Puissance d'entrée Reflex Klystron
=
Tension du klystron réflexe
*
Courant de faisceau réflexe Klystron
P
k
=
V
k
*
I
bc
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