Costante di fase del campo del modo fondamentale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante di fase per N-cavità = (2*pi*Numero di oscillazioni)/(Distanza media tra le cavità*Numero di cavità risonanti)
βo = (2*pi*M)/(L*N)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Costante di fase per N-cavità - La costante di fase per le N-cavità è la fase costante nel totale presente.
Numero di oscillazioni - Il numero di oscillazioni si riferisce al verificarsi dell'oscillazione.
Distanza media tra le cavità - (Misurato in metro) - La distanza media tra le cavità è definita come la distanza media tra le cavità del risonatore.
Numero di cavità risonanti - Il numero di cavità risonanti è definito come una struttura che supporta onde stazionarie a particolari frequenze di risonanza e può essere utilizzato in vari dispositivi elettromagnetici.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di oscillazioni: 4 --> Nessuna conversione richiesta
Distanza media tra le cavità: 261.7 Millimetro --> 0.2617 metro (Controlla la conversione ​qui)
Numero di cavità risonanti: 16 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
βo = (2*pi*M)/(L*N) --> (2*pi*4)/(0.2617*16)
Valutare ... ...
βo = 6.00227866562819
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.00227866562819 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6.00227866562819 6.002279 <-- Costante di fase per N-cavità
(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!

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

Costante di fase del campo del modo fondamentale Formula

Costante di fase per N-cavità = (2*pi*Numero di oscillazioni)/(Distanza media tra le cavità*Numero di cavità risonanti)
βo = (2*pi*M)/(L*N)

Cos'è la cavità risonante?

Una superficie conduttrice che racchiude uno spazio in cui può essere mantenuto un campo elettromagnetico oscillante, le dimensioni della cavità determinano la frequenza di risonanza dell'oscillazione.

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