Temperatura ambiente Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura ambiente = (2*Temperatura del diodo*((1/(Coefficiente di accoppiamento*Fattore Q))+(1/((Coefficiente di accoppiamento*Fattore Q)^2))))/(Figura di rumore dell'Up-Converter-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Temperatura ambiente - (Misurato in Kelvin) - La temperatura ambiente è la temperatura dell'ambiente circostante.
Temperatura del diodo - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del diodo è la misura del calore che scorre nel diodo preferenzialmente in una direzione.
Coefficiente di accoppiamento - Il coefficiente di accoppiamento γ è definito come il rapporto tra la resistenza negativa modulata alla frequenza della pompa e la capacità dell'elemento non lineare.
Fattore Q - Q Factor si riferisce al fattore di qualità del sistema, determina la qualità, la selettività e la larghezza di banda del sistema.
Figura di rumore dell'Up-Converter - (Misurato in Decibel) - La figura di rumore di Up-Converter è definita come la figura di rumore di un mixer dipende dal fatto che il suo ingresso sia un segnale a banda laterale singola o un segnale a banda laterale doppia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura del diodo: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di accoppiamento: 0.19 --> Nessuna conversione richiesta
Fattore Q: 12.72 --> Nessuna conversione richiesta
Figura di rumore dell'Up-Converter: 2.13 Decibel --> 2.13 Decibel Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1) --> (2*290*((1/(0.19*12.72))+(1/((0.19*12.72)^2))))/(2.13-1)
Valutare ... ...
T0 = 300.253227170576
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
300.253227170576 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
300.253227170576 300.2532 Kelvin <-- Temperatura ambiente
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri LinkedIn Logo
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 LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

Circuiti non lineari Calcolatrici

Larghezza di banda utilizzando Dynamic Quality Factor
​ LaTeX ​ Partire Larghezza di banda = Fattore Q dinamico/(Frequenza angolare*Resistenza in serie del diodo)
Massima tensione applicata attraverso il diodo
​ LaTeX ​ Partire Tensione massima applicata = Campo elettrico massimo*Lunghezza di esaurimento
Corrente massima applicata attraverso il diodo
​ LaTeX ​ Partire Corrente massima applicata = Tensione massima applicata/Impedenza reattiva
Impedenza reattiva
​ LaTeX ​ Partire Impedenza reattiva = Tensione massima applicata/Corrente massima applicata

Temperatura ambiente Formula

​LaTeX ​Partire
Temperatura ambiente = (2*Temperatura del diodo*((1/(Coefficiente di accoppiamento*Fattore Q))+(1/((Coefficiente di accoppiamento*Fattore Q)^2))))/(Figura di rumore dell'Up-Converter-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)

Cos'è l'onda non uniforme?

Un'onda piana non uniforme è un'onda la cui ampiezza (non fase) può variare all'interno di un piano normale alla direzione di propagazione. Di conseguenza, i campi elettrico e magnetico non sono più in fase temporale.

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