Gemiddelde magnetronspanning in Buncher Gap Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddelde magnetronspanning = Ingangssignaalamplitude*Balkkoppelingscoëfficiënt*sin(Hoekfrequentie*Tijd invoeren+(Gemiddelde voorbijgaande hoek/2))
Vavg = Vin*βi*sin(ω*t0+(θg/2))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft tussen de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek en de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
Variabelen gebruikt
Gemiddelde magnetronspanning - (Gemeten in Volt) - De gemiddelde magnetronspanning is de gemiddelde volt die de magnetron gebruikt.
Ingangssignaalamplitude - (Gemeten in Volt) - Ingangssignaalamplitude is de maximale amplitude of piekwaarde van het ingangssignaal, dat meestal een sinusoïdaal signaal is, en wordt gemeten in eenheden van volt of decibel ten opzichte van een referentieniveau.
Balkkoppelingscoëfficiënt - Beam Coupling Coefficient is een maatstaf voor de interactie tussen een elektronenbundel en een elektromagnetische golf in een resonantieholte.
Hoekfrequentie - (Gemeten in Radiaal per seconde) - Hoekfrequentie van een gestaag terugkerend fenomeen, uitgedrukt in radialen per seconde.
Tijd invoeren - (Gemeten in Seconde) - Ingangstijd verwijst naar het moment waarop een elektron de holte binnengaat.
Gemiddelde voorbijgaande hoek - (Gemeten in radiaal) - De gemiddelde overgangshoek is de stabiliteit van parallelle synchrone en virtuele synchrone generatoren in eilandmicrogrids.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Ingangssignaalamplitude: 50 Volt --> 50 Volt Geen conversie vereist
Balkkoppelingscoëfficiënt: 0.836 --> Geen conversie vereist
Hoekfrequentie: 790000000 Radiaal per seconde --> 790000000 Radiaal per seconde Geen conversie vereist
Tijd invoeren: 0.005 Seconde --> 0.005 Seconde Geen conversie vereist
Gemiddelde voorbijgaande hoek: 30.38 radiaal --> 30.38 radiaal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vavg = Vini*sin(ω*t0+(θg/2)) --> 50*0.836*sin(790000000*0.005+(30.38/2))
Evalueren ... ...
Vavg = 14.7072773033651
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
14.7072773033651 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
14.7072773033651 14.70728 Volt <-- Gemiddelde magnetronspanning
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

14 Klystron-holte Rekenmachines

Gemiddelde magnetronspanning in Buncher Gap
​ Gaan Gemiddelde magnetronspanning = Ingangssignaalamplitude*Balkkoppelingscoëfficiënt*sin(Hoekfrequentie*Tijd invoeren+(Gemiddelde voorbijgaande hoek/2))
Maximale ingangsspanning in Klystron met twee holtes
​ Gaan Maximale ingangsspanning in Klystron met twee holtes = (2*Reflex Klystron-spanning*Bundelparameter)/(Balkkoppelingscoëfficiënt*Gemiddelde voorbijgaande hoek)
Omvang van het magnetronsignaal bij de ingangsholte
​ Gaan Omvang van het microgolfsignaal = (2*Kathodebundelspanning*Bundelparameter)/(Balkkoppelingscoëfficiënt*Hoekige variatie)
Faseconstante van veld in fundamentele modus
​ Gaan Faseconstante voor N-holtes = (2*pi*Aantal oscillaties)/(Gemiddelde afstand tussen de holtes*Aantal resonantieholtes)
Gemiddelde afstand tussen holtes
​ Gaan Gemiddelde afstand tussen de holtes = (2*pi*Aantal oscillaties)/(Faseconstante voor N-holtes*Aantal resonantieholtes)
Snelheidsmodulatie van elektronen in Klystron-holte
​ Gaan Snelheidsmodulatie = sqrt((2*[Charge-e]*Hoge DC-spanning)/[Mass-e])
Balkkoppelingscoëfficiënt in Klystron met twee holtes
​ Gaan Balkkoppelingscoëfficiënt = sin(Gemiddelde voorbijgaande hoek/2)/(Gemiddelde voorbijgaande hoek/2)
Geleiding van de resonator
​ Gaan Geleiding van holte = (Capaciteit bij vaanuiteinden*Hoekfrequentie)/Ongeladen Q-factor
Aantal resonantieholtes
​ Gaan Aantal resonantieholtes = (2*pi*Aantal oscillaties)/Faseverschuiving in Magnetron
Geïnduceerde stroom in vangerholte
​ Gaan Geïnduceerde catcherstroom = Stroom arriveert bij Catcher Cavity Gap*Balkkoppelingscoëfficiënt
Buncher Cavity Gap
​ Gaan Holteopening van de buncher = Gemiddelde transittijd*Uniforme elektronensnelheid
Gemiddelde transittijd
​ Gaan Gemiddelde transittijd = Holteopening van de buncher/Snelheidsmodulatie
Gemiddelde doorvoerhoek
​ Gaan Gemiddelde voorbijgaande hoek = Hoekfrequentie*Gemiddelde transittijd
Geïnduceerde stroom in wanden van opvangholte
​ Gaan Geïnduceerde catcherstroom = Balkkoppelingscoëfficiënt*Gelijkstroom

Gemiddelde magnetronspanning in Buncher Gap Formule

Gemiddelde magnetronspanning = Ingangssignaalamplitude*Balkkoppelingscoëfficiënt*sin(Hoekfrequentie*Tijd invoeren+(Gemiddelde voorbijgaande hoek/2))
Vavg = Vin*βi*sin(ω*t0+(θg/2))

Wat is Buncher Cavity Gap?

Een buncher is een RF-versneller gevolgd door een driftruimte. Het doel is om de DC-ionenbronbundel in geschikte bundels te bundelen voor versnelling in een linac. De spanning in een simpele bundel is een sinusgolf op de linac-frequentie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!