Conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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
Gm = (2*Io*βi*JX)/Vin
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron - (Mesuré en Siemens) - La conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron est définie comme le rapport entre la variation du courant anodique ΔIa et la variation de la tension de grille ΔVg, la tension anodique étant maintenue constante.
Courant de regroupement de cathodes - (Mesuré en Ampère) - Le courant de regroupement cathodique fait référence au courant qui circule à travers le circuit de regroupement cathodique d'un klystron ou d'un autre tube à vide micro-ondes.
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.
Fonction de Bessel du premier ordre - La fonction de Bessel du premier ordre a des zéros à certaines valeurs de x, connues sous le nom de zéros de Bessel, qui ont des applications importantes dans le traitement du signal et la théorie des antennes.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant de regroupement de cathodes: 1.56 Ampère --> 1.56 Ampère Aucune conversion requise
Coefficient de couplage de poutre: 0.836 --> Aucune conversion requise
Fonction de Bessel du premier ordre: 0.538 --> Aucune conversion requise
Amplitude du signal d'entrée: 50 Volt --> 50 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Gm = (2*Ioi*JX)/Vin --> (2*1.56*0.836*0.538)/50
Évaluer ... ...
Gm = 0.0280655232
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0280655232 Siemens --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0280655232 0.028066 Siemens <-- Conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron
(Calcul effectué en 00.020 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!

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)

Conductance mutuelle de l'amplificateur Klystron Formule

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
Gm = (2*Io*βi*JX)/Vin

Qu'est-ce que Klystron?

Les klystrons sont des tubes à vide micro-ondes à haute puissance. Ce sont des tubes à modulation de vitesse qui sont utilisés dans les radars comme amplificateurs ou oscillateurs. Un klystron utilise l'énergie cinétique d'un faisceau d'électrons pour l'amplification d'un signal haute fréquence.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!