Sensibilità alla deflessione elettrostatica del CRT Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sensibilità alla deflessione elettrostatica = (Distanza tra le piastre deflettrici*Distanza Schermo e Piastre Deflettenti)/(2*Deviazione del raggio*Velocità dell'elettrone)
Se = (d*L)/(2*δ*Ve)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Sensibilità alla deflessione elettrostatica - (Misurato in Metro per Volt) - La sensibilità alla deflessione elettrostatica misura la sensibilità del sistema di deflessione elettrostatica nel tubo a raggi catodici.
Distanza tra le piastre deflettrici - (Misurato in metro) - La distanza tra le piastre deflettrici nel tubo a raggi catodici viene utilizzata per misurare la deflessione elettrostatica e la sua sensibilità.
Distanza Schermo e Piastre Deflettenti - (Misurato in metro) - Screen and Deflecting Plates Distance è la distanza alla quale sono posizionati lo schermo e il centro delle lastre di selezione.
Deviazione del raggio - (Misurato in metro) - La deflessione della trave è il grado in cui un elemento strutturale viene spostato sotto un carico (a causa della sua deformazione). Può riferirsi ad un angolo o ad una distanza.
Velocità dell'elettrone - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità dell'elettrone è definita come la velocità di un elettrone quando su di esso viene applicato un campo elettrico esterno.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza tra le piastre deflettrici: 2.5 Millimetro --> 0.0025 metro (Controlla la conversione qui)
Distanza Schermo e Piastre Deflettenti: 50 Millimetro --> 0.05 metro (Controlla la conversione qui)
Deviazione del raggio: 1.15 Millimetro --> 0.00115 metro (Controlla la conversione qui)
Velocità dell'elettrone: 501509 Metro al secondo --> 501509 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Se = (d*L)/(2*δ*Ve) --> (0.0025*0.05)/(2*0.00115*501509)
Valutare ... ...
Se = 1.08368595751934E-07
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.08368595751934E-07 Metro per Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.08368595751934E-07 1.1E-7 Metro per Volt <-- Sensibilità alla deflessione elettrostatica
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

16 Caratteristiche del portatore di carica Calcolatrici

Concentrazione intrinseca
Partire Concentrazione portante intrinseca = sqrt(Densità effettiva in banda di valenza*Densità effettiva in banda di conduzione)*e^((-Dipendenza dalla temperatura del band gap energetico)/(2*[BoltZ]*Temperatura))
Sensibilità alla deflessione elettrostatica del CRT
Partire Sensibilità alla deflessione elettrostatica = (Distanza tra le piastre deflettrici*Distanza Schermo e Piastre Deflettenti)/(2*Deviazione del raggio*Velocità dell'elettrone)
Densità di corrente dovuta agli elettroni
Partire Densità di corrente elettronica = [Charge-e]*Concentrazione di elettroni*Mobilità dell'elettrone*Intensità del campo elettrico
Densità di corrente dovuta ai buchi
Partire Densità di corrente dei fori = [Charge-e]*Concentrazione dei fori*Mobilità dei fori*Intensità del campo elettrico
Costante di diffusione degli elettroni
Partire Costante di diffusione elettronica = Mobilità dell'elettrone*(([BoltZ]*Temperatura)/[Charge-e])
Concentrazione intrinseca di portatori in condizioni di non equilibrio
Partire Concentrazione portante intrinseca = sqrt(Concentrazione di portatori maggioritari*Concentrazione di portatori di minoranza)
Costante di diffusione dei fori
Partire Costante di diffusione dei fori = Mobilità dei fori*(([BoltZ]*Temperatura)/[Charge-e])
Periodo di tempo dell'elettrone
Partire Periodo del percorso circolare delle particelle = (2*3.14*[Mass-e])/(Intensità del campo magnetico*[Charge-e])
Forza sull'elemento corrente nel campo magnetico
Partire Forza = Elemento attuale*Densità del flusso magnetico*sin(Angolo tra i piani)
Velocità dell'elettrone
Partire Velocità dovuta alla tensione = sqrt((2*[Charge-e]*Voltaggio)/[Mass-e])
Lunghezza di diffusione del foro
Partire Lunghezza di diffusione dei fori = sqrt(Costante di diffusione dei fori*Supporto per fori a vita)
Conduttività nei metalli
Partire Conducibilità = Concentrazione di elettroni*[Charge-e]*Mobilità dell'elettrone
Velocità dell'elettrone nei campi di forza
Partire Velocità dell'elettrone nei campi di forza = Intensità del campo elettrico/Intensità del campo magnetico
Tensione termica
Partire Tensione termica = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Tensione termica utilizzando l'equazione di Einstein
Partire Tensione termica = Costante di diffusione elettronica/Mobilità dell'elettrone
Densità di corrente di convezione
Partire Densità di corrente di convezione = Densità di carica*Velocità di carica

Sensibilità alla deflessione elettrostatica del CRT Formula

Sensibilità alla deflessione elettrostatica = (Distanza tra le piastre deflettrici*Distanza Schermo e Piastre Deflettenti)/(2*Deviazione del raggio*Velocità dell'elettrone)
Se = (d*L)/(2*δ*Ve)

Spiegare il funzionamento del tubo a raggi catodici.

Il tubo a raggi catodici utilizza piastre deflettrici per modificare il percorso degli elettroni. Gli elettroni dopo essere usciti attraverso il cannone elettronico passano attraverso piastre deflettrici. Il CRT utilizza piastre verticali e orizzontali per focalizzare il fascio di elettroni. La piastra verticale produce un campo elettrico nel piano orizzontale e provoca la deflessione orizzontale. L'altra coppia è montata orizzontalmente e genera un campo elettrico nel piano verticale e provoca una deflessione verticale. Queste piastre consentono al raggio di passare attraverso le piastre deflettrici senza urtarle.

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