Uitgangsweerstand van signaalgenerator: Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Uitgangsweerstand van signaalgenerator = (Winst van NRPA*Signaal Frequentie*Totale serieweerstand bij signaalfrequentie*Totale serieweerstand bij inactieve frequentie*(1-Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)^2)/(4*Signaal Frequentie*Uitgangsweerstand van inactieve generator*Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)
Rg = (GNRPA*fs*RTs*RTi*(1-α)^2)/(4*fs*Ri*α)
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
Uitgangsweerstand van signaalgenerator - (Gemeten in Ohm) - Uitgangsweerstand van signaalgenerator is een belangrijke bedrijfsparameter die de signaalgenerator van de huidige generatie bestuurt wanneer deze als stroombron wordt gebruikt.
Winst van NRPA - (Gemeten in Decibel) - De winst van NRPA (Negative Resistance Parametric Amplifier) is evenredig met de negatieve weerstand die wordt gegenereerd door het LC-circuit in een parametrische versterker.
Signaal Frequentie - (Gemeten in Hertz) - Signaalfrequentie wordt gedefinieerd als de frequentie van een signaal dat informatie bevat.
Totale serieweerstand bij signaalfrequentie - (Gemeten in Ohm) - Totale serieweerstand bij signaalfrequentie is de som van alle weerstanden in serie die aanwezig zijn in een schakeling bij de frequentie van het signaal.
Totale serieweerstand bij inactieve frequentie - (Gemeten in Ohm) - Totale serieweerstand bij inactieve frequentie als de totale weerstand van de waargenomen pompfrequentie.
Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand - Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand wordt aangeduid met een symbool.
Uitgangsweerstand van inactieve generator - (Gemeten in Ohm) - Uitgangsweerstand van de idler-generator is de weerstand die wordt waargenomen aan de uitgang van de belasting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Winst van NRPA: 15.6 Decibel --> 15.6 Decibel Geen conversie vereist
Signaal Frequentie: 95 Hertz --> 95 Hertz Geen conversie vereist
Totale serieweerstand bij signaalfrequentie: 7.8 Ohm --> 7.8 Ohm Geen conversie vereist
Totale serieweerstand bij inactieve frequentie: 10 Ohm --> 10 Ohm Geen conversie vereist
Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand: 9 --> Geen conversie vereist
Uitgangsweerstand van inactieve generator: 65 Ohm --> 65 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rg = (GNRPA*fs*RTs*RTi*(1-α)^2)/(4*fs*Ri*α) --> (15.6*95*7.8*10*(1-9)^2)/(4*95*65*9)
Evalueren ... ...
Rg = 33.28
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
33.28 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
33.28 Ohm <-- Uitgangsweerstand van signaalgenerator
(Berekening voltooid in 00.004 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!

13 Parametrische apparaten Rekenmachines

Vermogenswinst van down-converter
​ Gaan Power Gain Down-Converter = (4*Inactieve frequentie*Uitgangsweerstand van inactieve generator*Uitgangsweerstand van signaalgenerator*Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)/(Signaal Frequentie*Totale serieweerstand bij signaalfrequentie*Totale serieweerstand bij inactieve frequentie*(1-Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)^2)
Uitgangsweerstand van signaalgenerator:
​ Gaan Uitgangsweerstand van signaalgenerator = (Winst van NRPA*Signaal Frequentie*Totale serieweerstand bij signaalfrequentie*Totale serieweerstand bij inactieve frequentie*(1-Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)^2)/(4*Signaal Frequentie*Uitgangsweerstand van inactieve generator*Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)
Ruiscijfer van parametrische up-converter
​ Gaan Ruisfiguur van Up-Converter = 1+((2*Diodetemperatuur)/(Koppelingscoëfficiënt*Q-factor van up-converter*Omgevingstemperatuur)+2/(Omgevingstemperatuur*(Koppelingscoëfficiënt*Q-factor van up-converter)^2))
Bandbreedte van parametrische versterker met negatieve weerstand (NRPA)
​ Gaan Bandbreedte van NRPA = (Koppelingscoëfficiënt/2)*sqrt(Inactieve frequentie/(Signaal Frequentie*Winst van NRPA))
Bandbreedte van parametrische up-converter
​ Gaan Bandbreedte van up-converter = 2*Koppelingscoëfficiënt*sqrt(Uitgangsfrequentie/Signaal Frequentie)
Vermogensversterking voor parametrische up-converter
​ Gaan Vermogenswinst voor up-converter = (Uitgangsfrequentie/Signaal Frequentie)*Win degradatiefactor
Uitgangsfrequentie in up-convertor
​ Gaan Uitgangsfrequentie = (Vermogenswinst voor up-converter/Win degradatiefactor)*Signaal Frequentie
Aanwinst-degradatiefactor
​ Gaan Win degradatiefactor = (Signaal Frequentie/Uitgangsfrequentie)*Vermogenswinst voor up-converter
Pompfrequentie met behulp van demodulatorversterking
​ Gaan Pompfrequentie = (Signaal Frequentie/Vermogensversterking van demodulator)-Signaal Frequentie
Vermogensversterking van demodulator
​ Gaan Vermogensversterking van demodulator = Signaal Frequentie/(Pompfrequentie+Signaal Frequentie)
Vermogensversterking van modulator
​ Gaan Vermogensversterking van modulator = (Pompfrequentie+Signaal Frequentie)/Signaal Frequentie
Signaal frequentie
​ Gaan Signaal Frequentie = Pompfrequentie/(Vermogensversterking van modulator-1)
Idler-frequentie met behulp van pompfrequentie
​ Gaan Inactieve frequentie = Pompfrequentie-Signaal Frequentie

Uitgangsweerstand van signaalgenerator: Formule

Uitgangsweerstand van signaalgenerator = (Winst van NRPA*Signaal Frequentie*Totale serieweerstand bij signaalfrequentie*Totale serieweerstand bij inactieve frequentie*(1-Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)^2)/(4*Signaal Frequentie*Uitgangsweerstand van inactieve generator*Verhouding negatieve weerstand tot serieweerstand)
Rg = (GNRPA*fs*RTs*RTi*(1-α)^2)/(4*fs*Ri*α)

Wat zijn hybride koppelingen?

Hybride koppelingen zijn in elkaar grijpende microstripkoppelingen die bestaan uit vier parallelle striplijnen met afwisselende lijnen die aan elkaar zijn gebonden. Hybride koppelaars worden vaak gebruikt als componenten in microgolfsystemen of subsystemen zoals verzwakkers, gebalanceerde versterkers, gebalanceerde mixers, modulatoren, discriminatoren en faseverschuivers.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!