Tensione di deriva di saturazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di deriva della saturazione = Lunghezza del cancello/Tempo transitorio CC
Vds = Lg/To
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità di deriva della saturazione - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di deriva della saturazione si riferisce alla velocità massima che un elettrone o una lacuna può raggiungere in un dato materiale quando sottoposto a un campo elettrico.
Lunghezza del cancello - (Misurato in metro) - La lunghezza del gate è un parametro importante poiché determina la dimensione della regione del gate e quindi influenza le caratteristiche elettriche del dispositivo.
Tempo transitorio CC - (Misurato in Secondo) - Il tempo transitorio CC si riferisce al tempo impiegato da un elettrone per viaggiare dal catodo all'anodo di un dispositivo elettronico e quindi di nuovo al catodo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Lunghezza del cancello: 11.52 metro --> 11.52 metro Nessuna conversione richiesta
Tempo transitorio CC: 0.16 Secondo --> 0.16 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vds = Lg/To --> 11.52/0.16
Valutare ... ...
Vds = 72
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
72 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
72 Metro al secondo <-- Velocità di deriva della saturazione
(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

Tensione di deriva di saturazione Formula

Velocità di deriva della saturazione = Lunghezza del cancello/Tempo transitorio CC
Vds = Lg/To

Cos'è il risonatore?

Un risonatore è un dispositivo o sistema che presenta risonanza o comportamento risonante. Cioè, oscilla naturalmente con maggiore ampiezza ad alcune frequenze, chiamate frequenze di risonanza, rispetto ad altre frequenze.

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