Frequenza di risonanza della cavità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza di risonanza = Fattore Q del risonatore a cavità*(Frequenza 2-Frequenza 1)
ωr = Qc*(f2-f1)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Frequenza di risonanza - (Misurato in Hertz) - La frequenza di risonanza è l'oscillazione di un sistema alla sua risonanza naturale o non forzata.
Fattore Q del risonatore a cavità - Il fattore Q del risonatore a cavità è definito come il rapporto tra l'energia immagazzinata nel risonatore e l'energia persa per ciclo.
Frequenza 2 - (Misurato in Hertz) - La frequenza 2 è il numero di occorrenze di un evento ricorrente per unità di tempo.
Frequenza 1 - (Misurato in Hertz) - La frequenza 1 è il numero di occorrenze di un evento ricorrente per unità di tempo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Fattore Q del risonatore a cavità: 5.9 --> Nessuna conversione richiesta
Frequenza 2: 300 Hertz --> 300 Hertz Nessuna conversione richiesta
Frequenza 1: 280 Hertz --> 280 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ωr = Qc*(f2-f1) --> 5.9*(300-280)
Valutare ... ...
ωr = 118
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
118 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
118 Hertz <-- Frequenza di risonanza
(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)

Frequenza di risonanza della cavità Formula

Frequenza di risonanza = Fattore Q del risonatore a cavità*(Frequenza 2-Frequenza 1)
ωr = Qc*(f2-f1)

Cos'è il circuito risonante?

Un circuito elettrico che ha un'impedenza molto bassa a una certa frequenza. I circuiti risonanti sono spesso costruiti utilizzando un induttore, come una bobina, collegato in parallelo a un condensatore.

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