Température ambiante Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température ambiante = (2*Température des diodes*((1/(Coefficient de couplage*Facteur Q))+(1/((Coefficient de couplage*Facteur Q)^2))))/(Figure de bruit du convertisseur élévateur-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Température ambiante - (Mesuré en Kelvin) - La température ambiante est la température de l'environnement.
Température des diodes - (Mesuré en Kelvin) - La température de diode est la mesure de la chaleur qui circule dans la diode préférentiellement dans une direction.
Coefficient de couplage - Le coefficient de couplage γ est défini comme le rapport de la résistance négative modulée à la fréquence de pompe sur la capacité de l'élément non linéaire.
Facteur Q - Le facteur Q fait référence au facteur de qualité du système, il détermine la qualité, la sélectivité et la bande passante du système.
Figure de bruit du convertisseur élévateur - (Mesuré en Décibel) - Le facteur de bruit du convertisseur élévateur est défini comme le facteur de bruit d'un mélangeur dépend du fait que son entrée est un signal à bande latérale unique ou un signal à double bande latérale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température des diodes: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Aucune conversion requise
Coefficient de couplage: 0.19 --> Aucune conversion requise
Facteur Q: 12.72 --> Aucune conversion requise
Figure de bruit du convertisseur élévateur: 2.13 Décibel --> 2.13 Décibel Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1) --> (2*290*((1/(0.19*12.72))+(1/((0.19*12.72)^2))))/(2.13-1)
Évaluer ... ...
T0 = 300.253227170576
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
300.253227170576 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
300.253227170576 300.2532 Kelvin <-- Température ambiante
(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!

16 Circuits non linéaires Calculatrices

Température ambiante
​ Aller Température ambiante = (2*Température des diodes*((1/(Coefficient de couplage*Facteur Q))+(1/((Coefficient de couplage*Facteur Q)^2))))/(Figure de bruit du convertisseur élévateur-1)
Température moyenne de la diode en utilisant le bruit à bande latérale unique
​ Aller Température des diodes = (Facteur de bruit d'une seule bande latérale-2)*((Résistance de sortie du générateur de signal*Température ambiante)/(2*Résistance des diodes))
Facteur de bruit d'une seule bande latérale
​ Aller Facteur de bruit d'une seule bande latérale = 2+((2*Température des diodes*Résistance des diodes)/(Résistance de sortie du générateur de signal*Température ambiante))
Figure de bruit de la bande latérale double
​ Aller Figure de bruit de la bande latérale double = 1+((Température des diodes*Résistance des diodes)/(Résistance de sortie du générateur de signal*Température ambiante))
Coefficient de réflexion de tension de la diode tunnel
​ Aller Coefficient de réflexion de tension = (Diode tunnel d'impédance-Impédance caractéristique)/(Diode tunnel d'impédance+Impédance caractéristique)
Gain d'amplificateur de la diode tunnel
​ Aller Gain d'amplificateur de la diode tunnel = Résistance négative dans la diode tunnel/(Résistance négative dans la diode tunnel-Résistance de charge)
Rapport résistance négative sur résistance série
​ Aller Rapport résistance négative sur résistance série = Résistance négative équivalente/Résistance série totale à la fréquence de ralenti
Puissance de sortie de la diode du tunnel
​ Aller Puissance de sortie de la diode tunnel = (Diode tunnel de tension*Diode tunnel de courant)/(2*pi)
Bande passante utilisant le facteur de qualité dynamique
​ Aller Bande passante = Facteur Q dynamique/(Fréquence angulaire*Résistance série de la diode)
Facteur Q dynamique
​ Aller Facteur Q dynamique = Bande passante/(Fréquence angulaire*Résistance série de la diode)
Tension maximale appliquée à travers la diode
​ Aller Tension appliquée maximale = Champ électrique maximal*Durée d'épuisement
Courant appliqué maximum à travers la diode
​ Aller Courant appliqué maximal = Tension appliquée maximale/Impédance réactive
Impédance réactive
​ Aller Impédance réactive = Tension appliquée maximale/Courant appliqué maximal
Conductance négative de la diode tunnel
​ Aller Diode tunnel à conductance négative = 1/(Résistance négative dans la diode tunnel)
Magnitude de la résistance négative
​ Aller Résistance négative dans la diode tunnel = 1/(Diode tunnel à conductance négative)
Gain de puissance de la diode tunnel
​ Aller Gain de puissance de la diode tunnel = Coefficient de réflexion de tension^2

Température ambiante Formule

Température ambiante = (2*Température des diodes*((1/(Coefficient de couplage*Facteur Q))+(1/((Coefficient de couplage*Facteur Q)^2))))/(Figure de bruit du convertisseur élévateur-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)

Qu'est-ce qu'une vague non uniforme?

Une onde plane non uniforme est une onde dont l'amplitude (et non la phase) peut varier dans un plan normal à la direction de propagation. Par conséquent, les champs électriques et magnétiques ne sont plus en phase temporelle.

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