Densità del flusso magnetico limite dello scafo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Densità del flusso magnetico limite dello scafo = (1/Distanza tra anodo e catodo)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensione anodica)
B0c = (1/d)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*V0)
Questa formula utilizza 2 Costanti, 1 Funzioni, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e] - Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
[Mass-e] - Massa dell'elettrone Valore preso come 9.10938356E-31
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Densità del flusso magnetico limite dello scafo - (Misurato in Tesla) - Hull Cutoff Magnetic Flux Density è la densità di flusso magnetico minima richiesta per impedire agli elettroni di raggiungere l'anodo in un tubo a vuoto.
Distanza tra anodo e catodo - (Misurato in metro) - La distanza tra anodo e catodo si riferisce alla distanza di posizionamento tra l'anodo e il terminale del catodo di un magnetron.
Tensione anodica - (Misurato in Volt) - La tensione anodica è la tensione applicata all'anodo o alla piastra di un tubo a vuoto per attrarre e raccogliere gli elettroni nel fascio dopo che sono passati attraverso il dispositivo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza tra anodo e catodo: 0.06 metro --> 0.06 metro Nessuna conversione richiesta
Tensione anodica: 26000 Volt --> 26000 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
B0c = (1/d)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*V0) --> (1/0.06)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*26000)
Valutare ... ...
B0c = 0.00906232683169974
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00906232683169974 Tesla -->0.00906232683169974 Weber al metro quadro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.00906232683169974 0.009062 Weber al metro quadro <-- Densità del flusso magnetico limite dello scafo
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

17 Oscillatore magnetronico Calcolatrici

Densità del flusso magnetico limite dello scafo
​ Partire Densità del flusso magnetico limite dello scafo = (1/Distanza tra anodo e catodo)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensione anodica)
Distanza tra anodo e catodo
​ Partire Distanza tra anodo e catodo = (1/Densità del flusso magnetico limite dello scafo)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensione anodica)
Tensione di interruzione dello scafo
​ Partire Tensione di interruzione dello scafo = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Densità del flusso magnetico limite dello scafo^2*Distanza tra anodo e catodo^2
Velocità uniforme dell'elettrone
​ Partire Velocità uniforme degli elettroni = sqrt((2*Tensione del fascio)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Efficienza del circuito in Magnetron
​ Partire Efficienza del circuito = Conduttanza del risonatore/(Conduttanza del risonatore+Conduttanza della cavità)
Frequenza angolare del ciclotrone
​ Partire Frequenza angolare del ciclotrone = Densità di flusso magnetico in direzione Z*([Charge-e]/[Mass-e])
Corrente anodica
​ Partire Corrente anodica = Potenza generata nel circuito dell'anodo/(Tensione anodica*Efficienza elettronica)
Frequenza di ripetizione dell'impulso
​ Partire Frequenza di ripetizione = (Frequenza della riga spettrale-Frequenza portante)/Numero di campioni
Frequenza di linea spettrale
​ Partire Frequenza della riga spettrale = Frequenza portante+Numero di campioni*Frequenza di ripetizione
Spostamento di fase del magnetron
​ Partire Sfasamento nel magnetron = 2*pi*(Numero di oscillazione/Numero di cavità risonanti)
Rapporto rumore
​ Partire Rapporto segnale-rumore = (Rapporto rumore segnale in ingresso/Rapporto rumore segnale in uscita)-1
Fattore di riduzione della carica spaziale
​ Partire Fattore di riduzione della carica spaziale = Frequenza plasmatica ridotta/Frequenza plasmatica
Sensibilità del ricevitore
​ Partire Sensibilità del ricevitore = Livello di rumore del ricevitore+Rapporto segnale-rumore
Efficienza elettronica
​ Partire Efficienza elettronica = Potenza generata nel circuito dell'anodo/Alimentazione CC
Linearità di modulazione
​ Partire Linearità di modulazione = Deviazione di frequenza massima/Frequenza di picco
Ingresso caratteristico
​ Partire Ammissione caratteristica = 1/Impedenza caratteristica
Larghezza impulso RF
​ Partire Larghezza dell'impulso RF = 1/(2*Larghezza di banda)

Densità del flusso magnetico limite dello scafo Formula

Densità del flusso magnetico limite dello scafo = (1/Distanza tra anodo e catodo)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensione anodica)
B0c = (1/d)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*V0)

Su quale principio si basa Magnetron?

Il magnetron si basa sul principio dell'interazione tra il fascio di elettroni e le onde elettromagnetiche RF viaggianti

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