Perdita non corrispondente Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Perdita non corrispondente = -10*log10(1-Coefficiente di riflessione^2)
ML = -10*log10(1-r^2)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 2 Variabili
Funzioni utilizzate
log10 - Il logaritmo comune, noto anche come logaritmo in base 10 o logaritmo decimale, è una funzione matematica che è l'inverso della funzione esponenziale., log10(Number)
Variabili utilizzate
Perdita non corrispondente - (Misurato in Decibel) - La perdita per disadattamento è la quantità di potenza espressa in decibel che non sarà disponibile sull'uscita a causa di disadattamenti di impedenza.
Coefficiente di riflessione - Il coefficiente di riflessione è un parametro che descrive la quantità di onda riflessa da una discontinuità di impedenza nel mezzo di trasmissione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di riflessione: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ML = -10*log10(1-r^2) --> -10*log10(1-0.3^2)
Valutare ... ...
ML = 0.409586076789064
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.409586076789064 Decibel --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.409586076789064 0.409586 Decibel <-- Perdita non corrispondente
(Calcolo completato in 00.004 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!

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

Perdita non corrispondente Formula

Perdita non corrispondente = -10*log10(1-Coefficiente di riflessione^2)
ML = -10*log10(1-r^2)

Qual è l'effetto della perdita non corrispondente sul segnale a microonde?

Ridurre al minimo le perdite non corrispondenti è fondamentale per ottimizzare il trasferimento di potenza e garantire che il segnale a microonde generato venga effettivamente consegnato alla destinazione prevista.

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