Tempo di transito medio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tempo di transito medio = Spazio tra le cavità del bunker/Modulazione della velocità
τ = d/vp
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Tempo di transito medio - (Misurato in Secondo) - Il tempo di transito medio è il tempo medio trascorso nello stato transitorio.
Spazio tra le cavità del bunker - (Misurato in metro) - Buncher Cavity Gap è la differenza tra due onde nella cavità del cluster.
Modulazione della velocità - (Misurato in Metro al secondo) - La modulazione della velocità avviene vicino alla griglia di accelerazione nella cavità riflessa del klystron.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Spazio tra le cavità del bunker: 2356 Millimetro --> 2.356 metro (Controlla la conversione ​qui)
Modulazione della velocità: 19000000 Metro al secondo --> 19000000 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
τ = d/vp --> 2.356/19000000
Valutare ... ...
τ = 1.24E-07
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.24E-07 Secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.24E-07 1.2E-7 Secondo <-- Tempo di transito medio
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
CVR COLLEGIO DI INGEGNERIA (CVR), India
Passya Saikeshav Reddy ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

14 Cavità di Klystron Calcolatrici

Tensione microonde media in Buncher Gap
​ Partire Voltaggio medio delle microonde = Ampiezza del segnale di ingresso*Coefficiente di accoppiamento della trave*sin(Frequenza angolare*Entrando nel tempo+(Angolo transitorio medio/2))
Tensione di ingresso massima in Klystron a due cavità
​ Partire Tensione di ingresso massima in Klystron a due cavità = (2*Voltaggio riflesso di Klystron*Parametro di raggruppamento)/(Coefficiente di accoppiamento della trave*Angolo transitorio medio)
Grandezza del segnale a microonde nella cavità di ingresso
​ Partire Entità del segnale a microonde = (2*Tensione del raccoglitore catodico*Parametro di raggruppamento)/(Coefficiente di accoppiamento della trave*Variazione angolare)
Costante di fase del campo del modo fondamentale
​ Partire Costante di fase per N-cavità = (2*pi*Numero di oscillazioni)/(Distanza media tra le cavità*Numero di cavità risonanti)
Distanza media tra le cavità
​ Partire Distanza media tra le cavità = (2*pi*Numero di oscillazioni)/(Costante di fase per N-cavità*Numero di cavità risonanti)
Modulazione della velocità degli elettroni nella cavità Klystron
​ Partire Modulazione della velocità = sqrt((2*[Charge-e]*Alta tensione CC)/[Mass-e])
Corrente indotta nella cavità del collettore
​ Partire Corrente di cattura indotta = La corrente arriva allo spazio vuoto della cavità del ricevitore*Coefficiente di accoppiamento della trave
Coefficiente di accoppiamento del fascio in un Klystron a due cavità
​ Partire Coefficiente di accoppiamento della trave = sin(Angolo transitorio medio/2)/(Angolo transitorio medio/2)
Conduttanza del risonatore
​ Partire Conduttanza della cavità = (Capacità sulle punte delle alette*Frequenza angolare)/Fattore Q scarico
Numero di cavità risonanti
​ Partire Numero di cavità risonanti = (2*pi*Numero di oscillazioni)/Sfasamento nel magnetron
Buncher Cavity Gap
​ Partire Spazio tra le cavità del bunker = Tempo di transito medio*Velocità uniforme degli elettroni
Corrente indotta nelle pareti della cavità del collettore
​ Partire Corrente di cattura indotta = Coefficiente di accoppiamento della trave*Corrente continua
Tempo di transito medio
​ Partire Tempo di transito medio = Spazio tra le cavità del bunker/Modulazione della velocità
Angolo medio di transito
​ Partire Angolo transitorio medio = Frequenza angolare*Tempo di transito medio

Tempo di transito medio Formula

Tempo di transito medio = Spazio tra le cavità del bunker/Modulazione della velocità
τ = d/vp
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