Cyclotron hoekfrequentie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Cyclotron hoekfrequentie = Magnetische fluxdichtheid in Z-richting*([Charge-e]/[Mass-e])
ωc = BZ*([Charge-e]/[Mass-e])
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[Charge-e] - Lading van elektron Waarde genomen als 1.60217662E-19
[Mass-e] - Massa van elektron Waarde genomen als 9.10938356E-31
Variabelen gebruikt
Cyclotron hoekfrequentie - (Gemeten in Radiaal per seconde) - Cyclotron Hoekfrequentie is de hoekfrequentie van de cirkelvormige beweging van een geladen deeltje in een magnetisch veld. Het is ook bekend als de Larmor-frequentie.
Magnetische fluxdichtheid in Z-richting - (Gemeten in Tesla) - Magnetische fluxdichtheid in Z-richting is de component van het magnetische veld dat loodrecht staat op het xy-vlak of het vlak van het aardoppervlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Magnetische fluxdichtheid in Z-richting: 4.5E-08 Weber per vierkante meter --> 4.5E-08 Tesla (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ωc = BZ*([Charge-e]/[Mass-e]) --> 4.5E-08*([Charge-e]/[Mass-e])
Evalueren ... ...
ωc = 7914.69010225759
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
7914.69010225759 Radiaal per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
7914.69010225759 7914.69 Radiaal per seconde <-- Cyclotron hoekfrequentie
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

17 Magnetron oscillator Rekenmachines

Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid
​ Gaan Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid = (1/Afstand tussen anode en kathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anode spanning)
Afstand tussen Anode en Kathode
​ Gaan Afstand tussen anode en kathode = (1/Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anode spanning)
Uitschakelspanning romp
​ Gaan Romp afgesneden spanning = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid^2*Afstand tussen anode en kathode^2
Electron uniforme snelheid
​ Gaan Uniforme elektronensnelheid = sqrt((2*Straalspanning)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Herhalingsfrequentie van puls
​ Gaan Herhalingsfrequentie = (Frequentie van de spectrale lijn-Carrier-frequentie)/Aantal monsters
Cyclotron hoekfrequentie
​ Gaan Cyclotron hoekfrequentie = Magnetische fluxdichtheid in Z-richting*([Charge-e]/[Mass-e])
Anodestroom
​ Gaan Anodestroom = Stroom gegenereerd in anodecircuit/(Anode spanning*Elektronische efficiëntie)
Spectrale lijnfrequentie
​ Gaan Frequentie van de spectrale lijn = Carrier-frequentie+Aantal monsters*Herhalingsfrequentie
Magnetron faseverschuiving
​ Gaan Faseverschuiving in Magnetron = 2*pi*(Aantal trillingen/Aantal resonantieholtes)
Circuitefficiëntie in Magnetron
​ Gaan Circuitefficiëntie = Resonatorgeleiding/(Resonatorgeleiding+Geleiding van holte)
Ruisverhouding
​ Gaan Signaalruisverhouding = (Ingangssignaalruisverhouding/Uitgangssignaalruisverhouding)-1
Reductiefactor voor ruimtelading
​ Gaan Reductiefactor voor ruimtelading = Verminderde plasmafrequentie/Plasma-frequentie
Gevoeligheid van de ontvanger
​ Gaan Gevoeligheid van de ontvanger = Ontvanger Ruisvloer+Signaalruisverhouding
Elektronische efficiëntie
​ Gaan Elektronische efficiëntie = Stroom gegenereerd in anodecircuit/DC-voeding
Modulatie Lineariteit
​ Gaan Modulatie Lineariteit = Maximale frequentieafwijking/Piek Frequentie
Karakteristieke toelating
​ Gaan Karakteristieke toegang = 1/Karakteristieke impedantie
RF-pulsbreedte
​ Gaan RF-pulsbreedte = 1/(2*bandbreedte)

Cyclotron hoekfrequentie Formule

Cyclotron hoekfrequentie = Magnetische fluxdichtheid in Z-richting*([Charge-e]/[Mass-e])
ωc = BZ*([Charge-e]/[Mass-e])

Wat is cyclotrone?

Een cyclotron versnelt geladen deeltjes naar buiten vanuit het midden van een platte cilindrische vacuümkamer langs een spiraalvormig pad

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!