Perdita di potenza nel circuito dell'anodo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Perdita di potenza = Alimentazione CC*(1-Efficienza elettronica)
PL = Pdc*(1-ηe)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Perdita di potenza - (Misurato in Watt) - La perdita di potenza è definita come la potenza totale dissipata o la perdita dovuta alla dispersione di corrente o alla dissipazione del calore in un circuito anodico.
Alimentazione CC - (Misurato in Watt) - Un alimentatore CC converte l'alimentazione CA da una presa standard in una fonte di alimentazione CC stabile.
Efficienza elettronica - L'efficienza elettronica è definita come la potenza utile prodotta divisa per la potenza elettrica totale consumata.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Alimentazione CC: 55 Chilowatt --> 55000 Watt (Controlla la conversione ​qui)
Efficienza elettronica: 0.61 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
PL = Pdc*(1-ηe) --> 55000*(1-0.61)
Valutare ... ...
PL = 21450
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
21450 Watt -->21.45 Chilowatt (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
21.45 Chilowatt <-- Perdita di potenza
(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 Klystron Calcolatrici

Larghezza della zona di svuotamento
​ Partire Larghezza della regione di esaurimento = sqrt((([Permitivity-silicon]*2)/([Charge-e]*Densità del doping))*(Barriera potenziale di Schottky-Tensione di porta))
Conduttanza reciproca dell'amplificatore Klystron
​ Partire Conduttanza reciproca dell'amplificatore Klystron = (2*Corrente del raccoglitore catodico*Coefficiente di accoppiamento della trave*Funzione di Bessel del primo ordine)/Ampiezza del segnale di ingresso
Klystron Efficiency
​ Partire Efficienza di Klystron = (Coefficiente complesso del fascio*Funzione di Bessel del primo ordine)*(Tensione dell'intervallo del ricevitore/Tensione del raccoglitore catodico)
Parametro di raggruppamento di Klystron
​ Partire Parametro di raggruppamento = (Coefficiente di accoppiamento della trave*Ampiezza del segnale di ingresso*Variazione angolare)/(2*Tensione del raccoglitore catodico)
Conduttanza di carico trave
​ Partire Conduttanza di caricamento del raggio = Conduttanza della cavità-(Conduttanza caricata+Conduttanza delle perdite nel rame)
Rame perdita di cavità
​ Partire Conduttanza delle perdite nel rame = Conduttanza della cavità-(Conduttanza di caricamento del raggio+Conduttanza caricata)
Conduttanza della cavità
​ Partire Conduttanza della cavità = Conduttanza caricata+Conduttanza delle perdite nel rame+Conduttanza di caricamento del raggio
Tensione anodica
​ Partire Tensione anodica = Potenza generata nel circuito anodico/(Corrente anodica*Efficienza elettronica)
Frequenza di risonanza della cavità
​ Partire Frequenza di risonanza = Fattore Q del risonatore a cavità*(Frequenza 2-Frequenza 1)
Potenza in ingresso di Reflex Klystron
​ Partire Potenza in ingresso Reflex Klystron = Voltaggio riflesso di Klystron*Corrente riflessa del fascio Klystron
Tempo di transito CC
​ Partire Tempo transitorio CC = Lunghezza del cancello/Velocità di deriva della saturazione
Perdita di potenza nel circuito dell'anodo
​ Partire Perdita di potenza = Alimentazione CC*(1-Efficienza elettronica)
Alimentazione CC
​ Partire Alimentazione CC = Perdita di potenza/(1-Efficienza elettronica)

Perdita di potenza nel circuito dell'anodo Formula

Perdita di potenza = Alimentazione CC*(1-Efficienza elettronica)
PL = Pdc*(1-ηe)

Cos'è Klystron?

Un klystron è un tipo specializzato di tubo a vuoto utilizzato principalmente per generare e amplificare segnali a radiofrequenza (RF). È ampiamente utilizzato in applicazioni a microonde ad alta potenza, inclusi sistemi radar, acceleratori di particelle e sistemi di comunicazione.

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