Gain de puissance du convertisseur abaisseur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Convertisseur abaisseur de gain de puissance = (4*Fréquence de ralenti*Résistance de sortie du générateur de ralenti*Résistance de sortie du générateur de signal*Rapport résistance négative sur résistance série)/(Fréquence des signaux*Résistance série totale à la fréquence du signal*Résistance série totale à la fréquence de ralenti*(1-Rapport résistance négative sur résistance série)^2)
Gdown = (4*fi*Ri*Rg*α)/(fs*RTs*RTi*(1-α)^2)
Cette formule utilise 8 Variables
Variables utilisées
Convertisseur abaisseur de gain de puissance - (Mesuré en Décibel) - Le convertisseur abaisseur de gain de puissance est le rapport de la fréquence de sortie et de la fréquence du signal pour un convertisseur abaisseur paramétrique.
Fréquence de ralenti - (Mesuré en Hertz) - La fréquence de ralenti dans l'amplificateur paramétrique à résistance négative est la troisième fréquence générée à la suite du mélange des deux fréquences d'entrée.
Résistance de sortie du générateur de ralenti - (Mesuré en Ohm) - La résistance de sortie de la génératrice folle est la résistance observée à la sortie de la charge.
Résistance de sortie du générateur de signal - (Mesuré en Ohm) - La résistance de sortie du générateur de signal est un paramètre de fonctionnement clé qui contrôle le générateur de signal de génération de courant lorsqu'il est utilisé comme source d'alimentation.
Rapport résistance négative sur résistance série - Le rapport de la résistance négative à la résistance série est indiqué par un symbole.
Fréquence des signaux - (Mesuré en Hertz) - La fréquence du signal est définie comme la fréquence d'un signal contenant des informations.
Résistance série totale à la fréquence du signal - (Mesuré en Ohm) - La résistance série totale à la fréquence du signal est la somme de toutes les résistances en série présentes dans un circuit à la fréquence du signal.
Résistance série totale à la fréquence de ralenti - (Mesuré en Ohm) - Résistance série totale à la fréquence de ralenti comme résistance totale de la fréquence de pompage observée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fréquence de ralenti: 125 Hertz --> 125 Hertz Aucune conversion requise
Résistance de sortie du générateur de ralenti: 65 Ohm --> 65 Ohm Aucune conversion requise
Résistance de sortie du générateur de signal: 33 Ohm --> 33 Ohm Aucune conversion requise
Rapport résistance négative sur résistance série: 9 --> Aucune conversion requise
Fréquence des signaux: 95 Hertz --> 95 Hertz Aucune conversion requise
Résistance série totale à la fréquence du signal: 7.8 Ohm --> 7.8 Ohm Aucune conversion requise
Résistance série totale à la fréquence de ralenti: 10 Ohm --> 10 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Gdown = (4*fi*Ri*Rg*α)/(fs*RTs*RTi*(1-α)^2) --> (4*125*65*33*9)/(95*7.8*10*(1-9)^2)
Évaluer ... ...
Gdown = 20.3536184210526
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20.3536184210526 Décibel --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20.3536184210526 20.35362 Décibel <-- Convertisseur abaisseur de gain de puissance
(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
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13 Appareils paramétriques Calculatrices

Gain de puissance du convertisseur abaisseur
​ Aller Convertisseur abaisseur de gain de puissance = (4*Fréquence de ralenti*Résistance de sortie du générateur de ralenti*Résistance de sortie du générateur de signal*Rapport résistance négative sur résistance série)/(Fréquence des signaux*Résistance série totale à la fréquence du signal*Résistance série totale à la fréquence de ralenti*(1-Rapport résistance négative sur résistance série)^2)
Résistance de sortie du générateur de signal
​ Aller Résistance de sortie du générateur de signal = (Gain de NRPA*Fréquence des signaux*Résistance série totale à la fréquence du signal*Résistance série totale à la fréquence de ralenti*(1-Rapport résistance négative sur résistance série)^2)/(4*Fréquence des signaux*Résistance de sortie du générateur de ralenti*Rapport résistance négative sur résistance série)
Figure de bruit du convertisseur élévateur paramétrique
​ Aller Figure de bruit du convertisseur élévateur = 1+((2*Température des diodes)/(Coefficient de couplage*Facteur Q du convertisseur élévateur*Température ambiante)+2/(Température ambiante*(Coefficient de couplage*Facteur Q du convertisseur élévateur)^2))
Bande passante de l'amplificateur paramétrique à résistance négative (NRPA)
​ Aller Bande passante de NRPA = (Coefficient de couplage/2)*sqrt(Fréquence de ralenti/(Fréquence des signaux*Gain de NRPA))
Bande passante du convertisseur ascendant paramétrique
​ Aller Bande passante du convertisseur élévateur = 2*Coefficient de couplage*sqrt(Fréquence de sortie/Fréquence des signaux)
Gain de puissance pour le convertisseur élévateur paramétrique
​ Aller Gain de puissance pour le convertisseur élévateur = (Fréquence de sortie/Fréquence des signaux)*Facteur de dégradation du gain
Fréquence de sortie dans le convertisseur élévateur
​ Aller Fréquence de sortie = (Gain de puissance pour le convertisseur élévateur/Facteur de dégradation du gain)*Fréquence des signaux
Facteur de gain-dégradation
​ Aller Facteur de dégradation du gain = (Fréquence des signaux/Fréquence de sortie)*Gain de puissance pour le convertisseur élévateur
Fréquence de pompage à l'aide du gain du démodulateur
​ Aller Fréquence de pompage = (Fréquence des signaux/Gain de puissance du démodulateur)-Fréquence des signaux
Gain de puissance du démodulateur
​ Aller Gain de puissance du démodulateur = Fréquence des signaux/(Fréquence de pompage+Fréquence des signaux)
Gain de puissance du modulateur
​ Aller Gain de puissance du modulateur = (Fréquence de pompage+Fréquence des signaux)/Fréquence des signaux
Fréquence du signal
​ Aller Fréquence des signaux = Fréquence de pompage/(Gain de puissance du modulateur-1)
Fréquence de ralenti utilisant la fréquence de pompage
​ Aller Fréquence de ralenti = Fréquence de pompage-Fréquence des signaux

Gain de puissance du convertisseur abaisseur Formule

Convertisseur abaisseur de gain de puissance = (4*Fréquence de ralenti*Résistance de sortie du générateur de ralenti*Résistance de sortie du générateur de signal*Rapport résistance négative sur résistance série)/(Fréquence des signaux*Résistance série totale à la fréquence du signal*Résistance série totale à la fréquence de ralenti*(1-Rapport résistance négative sur résistance série)^2)
Gdown = (4*fi*Ri*Rg*α)/(fs*RTs*RTi*(1-α)^2)

Que sont les coupleurs directionnels ?

Un coupleur directionnel est une jonction de guide d'ondes à quatre ports. Il existe plusieurs types de coupleurs directionnels, tels qu'un coupleur directionnel à deux trous, un coupleur directionnel à quatre trous, un coupleur directionnel à couplage inverse (coupleur de Schwinger) et un coupleur directionnel à trous Bethe.

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