Tension de dérive de saturation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de dérive de saturation = Longueur de la porte/Temps transitoire CC
Vds = Lg/To
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Vitesse de dérive de saturation - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de dérive de saturation fait référence à la vitesse maximale qu'un électron ou un trou peut atteindre dans un matériau donné lorsqu'il est soumis à un champ électrique.
Longueur de la porte - (Mesuré en Mètre) - La longueur de grille est un paramètre important car elle détermine la taille de la région de grille et affecte donc les caractéristiques électriques du dispositif.
Temps transitoire CC - (Mesuré en Deuxième) - Le temps transitoire CC fait référence au temps mis par un électron pour voyager de la cathode à l'anode d'un dispositif électronique, puis revenir à la cathode.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur de la porte: 11.52 Mètre --> 11.52 Mètre Aucune conversion requise
Temps transitoire CC: 0.16 Deuxième --> 0.16 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vds = Lg/To --> 11.52/0.16
Évaluer ... ...
Vds = 72
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
72 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
72 Mètre par seconde <-- Vitesse de dérive de saturation
(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!

13 Hélice Tube Calculatrices

Courant d'entrée pendant la prise en compte du gain
​ Aller Courant d'entrée pendant la prise en compte du gain = -(sum(x,1,Nombre de tubes en déplacement vers l'avant,Courant de faisceau/(2*Tension du faisceau*Paramètre de gain du tube à ondes progressives^2)*(Tensions d'ondes progressives/Racines d'une variable complexe^2)*exp(-Constante de propagation*Distance axiale)))
Temps de transit aller-retour DC
​ Aller Temps transitoire CC = (2*[Mass-e]*Longueur de l'espace de dérive*Vitesse uniforme des électrons)/([Charge-e]*(Tension du répulsif+Tension du faisceau))
Coefficient de reflexion
​ Aller Coefficient de reflexion = (Rapport d'onde stationnaire de tension-1)/(Rapport d'onde stationnaire de tension+1)
Tension continue
​ Aller Tension continue = (0.5*[Mass-e]*Vitesse uniforme des électrons^2)/[Charge-e]
Perte d'insertion
​ Aller Perte d'insertion = 20*log10(Tension/Amplitude du signal d'entrée)
Rapport d'onde de tension
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de tension = sqrt(Rapport d'onde stationnaire de puissance)
L'angle d'inclinaison
​ Aller L'angle d'inclinaison = arsin(Vitesse de phase/[c])
Vitesse de phase
​ Aller Vitesse de phase = [c]*sin(L'angle d'inclinaison)
Tension de dérive de saturation
​ Aller Vitesse de dérive de saturation = Longueur de la porte/Temps transitoire CC
Longueur de porte
​ Aller Longueur de la porte = Temps transitoire CC*Vitesse de dérive de saturation
Rapport d'onde stationnaire de tension
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de tension = Tension maximale/Tension minimale
Perte non concordante
​ Aller Perte incompatible = -10*log10(1-Coefficient de reflexion^2)
Rapport d'onde stationnaire de puissance
​ Aller Rapport d'onde stationnaire de puissance = Rapport d'onde stationnaire de tension^2

Tension de dérive de saturation Formule

Vitesse de dérive de saturation = Longueur de la porte/Temps transitoire CC
Vds = Lg/To

Qu'est-ce que le résonateur?

Un résonateur est un dispositif ou un système qui présente une résonance ou un comportement résonant. Autrement dit, il oscille naturellement avec une plus grande amplitude à certaines fréquences, appelées fréquences de résonance, qu’à d’autres fréquences.

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