Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno = -(sum(x,1,Numero di tubi che viaggiano in avanti,Corrente del fascio/(2*Tensione del fascio*Parametro di guadagno del tubo a onda viaggiante^2)*(Tensioni delle onde che viaggiano in avanti/Radici di variabile complessa^2)*exp(-Costante di propagazione*Distanza assiale)))
i[z] = -(sum(x,1,n,Io/(2*Vo*C^2)*(Vn/δn^2)*exp(-γn*z)))
Questa formula utilizza 2 Funzioni, 9 Variabili
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
sum - La notazione sommatoria o sigma (∑) è un metodo utilizzato per scrivere una lunga somma in modo conciso., sum(i, from, to, expr)
Variabili utilizzate
Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno - (Misurato in Ampere) - La corrente in ingresso durante il guadagno viene utilizzata per calcolare la corrente in ingresso in un tubo mobile.
Numero di tubi che viaggiano in avanti - Il numero di tubi che viaggiano in avanti si riferisce al conteggio per calcolare la corrente quando viene considerato il guadagno.
Corrente del fascio - (Misurato in Ampere) - La corrente del fascio è la corrente che scorre attraverso il tubo elicoidale.
Tensione del fascio - (Misurato in Volt) - La tensione del fascio è la tensione applicata a un fascio di elettroni in un tubo a vuoto o altro dispositivo elettronico per accelerare gli elettroni e controllarne la velocità e l'energia.
Parametro di guadagno del tubo a onda viaggiante - (Misurato in Decibel per metro) - Parametro di guadagno del tubo a onda viaggiante parametro di guadagno di un tubo a onda viaggiante (TWT) espresso in decibel (dB), che è un'unità logaritmica utilizzata per rappresentare il rapporto tra la potenza in uscita e la potenza in ingresso.
Tensioni delle onde che viaggiano in avanti - (Misurato in Volt) - Onda che si propaga in avanti Tensioni corrispondenti alle tre onde che si propagano in avanti.
Radici di variabile complessa - Radici di variabili complesse per trovare soluzioni ad equazioni che coinvolgono numeri complessi.
Costante di propagazione - La costante di propagazione è un parametro fondamentale utilizzato per descrivere il comportamento delle onde elettromagnetiche.
Distanza assiale - (Misurato in metro) - Distanza assiale Distanza lungo il tubo dell'elica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di tubi che viaggiano in avanti: 3 --> Nessuna conversione richiesta
Corrente del fascio: 6.6 Ampere --> 6.6 Ampere Nessuna conversione richiesta
Tensione del fascio: 0.19 Volt --> 0.19 Volt Nessuna conversione richiesta
Parametro di guadagno del tubo a onda viaggiante: 4.5 Decibel per metro --> 4.5 Decibel per metro Nessuna conversione richiesta
Tensioni delle onde che viaggiano in avanti: 3 Volt --> 3 Volt Nessuna conversione richiesta
Radici di variabile complessa: 3 --> Nessuna conversione richiesta
Costante di propagazione: 5 --> Nessuna conversione richiesta
Distanza assiale: 4 metro --> 4 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
i[z] = -(sum(x,1,n,Io/(2*Vo*C^2)*(Vnn^2)*exp(-γn*z))) --> -(sum(x,1,3,6.6/(2*0.19*4.5^2)*(3/3^2)*exp(-5*4)))
Valutare ... ...
i[z] = -1.76785106018122E-09
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
-1.76785106018122E-09 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
-1.76785106018122E-09 -1.8E-9 Ampere <-- Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Zaheer Sheik
Facoltà di Ingegneria Seshadri Rao Gudlavalleru (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheer Sheik ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da banuprakash
Dayananda Sagar College di Ingegneria (DSCE), Bangalore
banuprakash ha verificato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!

13 Tubo elicoidale Calcolatrici

Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno
​ Partire Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno = -(sum(x,1,Numero di tubi che viaggiano in avanti,Corrente del fascio/(2*Tensione del fascio*Parametro di guadagno del tubo a onda viaggiante^2)*(Tensioni delle onde che viaggiano in avanti/Radici di variabile complessa^2)*exp(-Costante di propagazione*Distanza assiale)))
Tempo di transito CC di andata e ritorno
​ Partire Tempo transitorio CC = (2*[Mass-e]*Lunghezza dello spazio alla deriva*Velocità uniforme degli elettroni)/([Charge-e]*(Voltaggio del repeller+Tensione del fascio))
Coefficiente di riflessione
​ Partire Coefficiente di riflessione = (Rapporto delle onde stazionarie della tensione-1)/(Rapporto delle onde stazionarie della tensione+1)
Tensione CC
​ Partire Tensione CC = (0.5*[Mass-e]*Velocità uniforme degli elettroni^2)/[Charge-e]
Perdita di inserzione
​ Partire Perdita di inserzione = 20*log10(Voltaggio/Ampiezza del segnale di ingresso)
Rapporto dell'onda di tensione
​ Partire Rapporto delle onde stazionarie della tensione = sqrt(Rapporto delle onde stazionarie di potenza)
Angolo di beccheggio
​ Partire Angolo di inclinazione = arsin(Velocità di fase/[c])
Rapporto d'onda stazionaria di tensione
​ Partire Rapporto delle onde stazionarie della tensione = Voltaggio massimo/Tensione minima
Tensione di deriva di saturazione
​ Partire Velocità di deriva della saturazione = Lunghezza del cancello/Tempo transitorio CC
Lunghezza del cancello
​ Partire Lunghezza del cancello = Tempo transitorio CC*Velocità di deriva della saturazione
Velocità di fase
​ Partire Velocità di fase = [c]*sin(Angolo di inclinazione)
Perdita non corrispondente
​ Partire Perdita non corrispondente = -10*log10(1-Coefficiente di riflessione^2)
Rapporto di onde stazionarie di potenza
​ Partire Rapporto delle onde stazionarie di potenza = Rapporto delle onde stazionarie della tensione^2

Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno Formula

Corrente di ingresso durante la considerazione del guadagno = -(sum(x,1,Numero di tubi che viaggiano in avanti,Corrente del fascio/(2*Tensione del fascio*Parametro di guadagno del tubo a onda viaggiante^2)*(Tensioni delle onde che viaggiano in avanti/Radici di variabile complessa^2)*exp(-Costante di propagazione*Distanza assiale)))
i[z] = -(sum(x,1,n,Io/(2*Vo*C^2)*(Vn/δn^2)*exp(-γn*z)))
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