Largeur d'impulsion RF Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Largeur d'impulsion RF = 1/(2*Bande passante)
Teff = 1/(2*BW)
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Largeur d'impulsion RF - (Mesuré en Deuxième) - La largeur d'impulsion RF est simplement la durée d'une impulsion.
Bande passante - (Mesuré en Hertz) - La bande passante est la gamme de fréquences qui composent l'impulsion.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Bande passante: 56 Hertz --> 56 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Teff = 1/(2*BW) --> 1/(2*56)
Évaluer ... ...
Teff = 0.00892857142857143
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00892857142857143 Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00892857142857143 0.008929 Deuxième <-- Largeur d'impulsion RF
(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
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

17 Oscillateur magnétron Calculatrices

Densité de flux magnétique de coupure de coque
​ Aller Densité de flux magnétique de coupure de coque = (1/Distance entre l'anode et la cathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tension d'anode)
Distance entre l'anode et la cathode
​ Aller Distance entre l'anode et la cathode = (1/Densité de flux magnétique de coupure de coque)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tension d'anode)
Tension de coupure de coque
​ Aller Tension de coupure de la coque = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Densité de flux magnétique de coupure de coque^2*Distance entre l'anode et la cathode^2
Vitesse uniforme des électrons
​ Aller Vitesse uniforme des électrons = sqrt((2*Tension du faisceau)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Fréquence angulaire du cyclotron
​ Aller Fréquence angulaire du cyclotron = Densité de flux magnétique dans la direction Z*([Charge-e]/[Mass-e])
Efficacité du circuit dans le magnétron
​ Aller Efficacité des circuits = Conductance du résonateur/(Conductance du résonateur+Conductance de la cavité)
Courant d'anode
​ Aller Courant anodique = Puissance générée dans le circuit anodique/(Tension d'anode*Efficacité électronique)
Fréquence de répétition du pouls
​ Aller Fréquence de répétition = (Fréquence de ligne spectrale-Fréquence porteuse)/Nombre d'échantillons
Fréquence de ligne spectrale
​ Aller Fréquence de ligne spectrale = Fréquence porteuse+Nombre d'échantillons*Fréquence de répétition
Déphasage du magnétron
​ Aller Déphasage dans le magnétron = 2*pi*(Nombre d'oscillations/Nombre de cavités résonantes)
Rapport de bruit
​ Aller Rapport signal-bruit = (Rapport de bruit du signal d'entrée/Rapport de bruit du signal de sortie)-1
Facteur de réduction de la charge d'espace
​ Aller Facteur de réduction de la charge d'espace = Fréquence plasma réduite/Fréquence plasma
Efficacité électronique
​ Aller Efficacité électronique = Puissance générée dans le circuit anodique/Alimentation CC
Linéarité de la modulation
​ Aller Linéarité de la modulation = Déviation de fréquence maximale/Fréquence de crête
Sensibilité du récepteur
​ Aller Sensibilité du récepteur = Plancher de bruit du récepteur+Rapport signal-bruit
Admission caractéristique
​ Aller Admission caractéristique = 1/Impédance caractéristique
Largeur d'impulsion RF
​ Aller Largeur d'impulsion RF = 1/(2*Bande passante)

Largeur d'impulsion RF Formule

Largeur d'impulsion RF = 1/(2*Bande passante)
Teff = 1/(2*BW)

Qu'est-ce que la modulation?

La modulation est le processus de conversion de données en ondes radio en ajoutant des informations à un signal porteur électronique ou optique. Un signal porteur est un signal avec une forme d'onde constante - hauteur ou amplitude et fréquence constantes.

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