Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes = (1/4)*(((Kathodebundelstroom*Hoekfrequentie)/(Kathodebundelspanning*Verminderde plasmafrequentie))^2)*(Balkkoppelingscoëfficiënt^4)*Totale shuntweerstand van ingangsholte*Totale shuntweerstand van uitgangsholte
Pg = (1/4)*(((Io*ωf)/(Vo*ωq))^2)*(βo^4)*Rsh*Rshl
Deze formule gebruikt 8 Variabelen
Variabelen gebruikt
Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes - (Gemeten in Watt) - Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes verwijst naar de toename van het vermogensniveau dat door de versterker wordt bereikt in vergelijking met het ingangsvermogensniveau.
Kathodebundelstroom - (Gemeten in Ampère) - Kathodebundelstroom verwijst naar de stroom die door het kathodebundelcircuit van een klystron of andere microgolfvacuümbuis vloeit.
Hoekfrequentie - (Gemeten in Hertz) - Hoekfrequentie van een gestaag terugkerend fenomeen uitgedrukt in radialen per seconde.
Kathodebundelspanning - (Gemeten in Volt) - Cathode Buncher Voltage is de spanning die wordt toegepast op de kathode van een klystronbuis om een gebundelde elektronenbundel te produceren die samenwerkt met de resonantieholte van de klystron om microgolfvermogen te produceren.
Verminderde plasmafrequentie - (Gemeten in Radiaal per seconde) - Verminderde plasmafrequentie wordt gedefinieerd als de verlaging van de plasmafrequentie op ionisch niveau vanwege verschillende redenen.
Balkkoppelingscoëfficiënt - (Gemeten in Radiaal per meter) - Beam Coupling Coeffiecient verwijst naar de parameter die de mate van interactie tussen de elektronenbundel en de elektromagnetische velden in de buis kwantificeert.
Totale shuntweerstand van ingangsholte - (Gemeten in Ohm) - De totale shuntweerstand van de ingangsholte in een microgolfbuis verwijst naar de gecombineerde elektrische weerstand die wordt gepresenteerd door alle componenten die parallel zijn aangesloten op het ingangscircuit van de holte.
Totale shuntweerstand van uitgangsholte - (Gemeten in Ohm) - De totale shuntweerstand van de uitgangsholte in een microgolfbuis vertegenwoordigt de cumulatieve elektrische weerstand over alle componenten die parallel zijn aangesloten op het uitgangscircuit van de holte.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kathodebundelstroom: 1.56 Ampère --> 1.56 Ampère Geen conversie vereist
Hoekfrequentie: 10.28 Hertz --> 10.28 Hertz Geen conversie vereist
Kathodebundelspanning: 85 Volt --> 85 Volt Geen conversie vereist
Verminderde plasmafrequentie: 1200000 Radiaal per seconde --> 1200000 Radiaal per seconde Geen conversie vereist
Balkkoppelingscoëfficiënt: 7.7 Radiaal per meter --> 7.7 Radiaal per meter Geen conversie vereist
Totale shuntweerstand van ingangsholte: 3.2 Ohm --> 3.2 Ohm Geen conversie vereist
Totale shuntweerstand van uitgangsholte: 2.3 Ohm --> 2.3 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pg = (1/4)*(((Iof)/(Voq))^2)*(βo^4)*Rsh*Rshl --> (1/4)*(((1.56*10.28)/(85*1200000))^2)*(7.7^4)*3.2*2.3
Evalueren ... ...
Pg = 1.59887976488216E-10
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.59887976488216E-10 Watt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.59887976488216E-10 1.6E-10 Watt <-- Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Zaheer Sjeik
Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheer Sjeik heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bangalore
banuprakash heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

23 Straal buis Rekenmachines

Magnetronspanning in bundelopening
​ Gaan Microgolfspanning in de bundelopening = (Amplitude van signaal/(Hoekfrequentie van microgolfspanning*Gemiddelde transittijd))*(cos(Hoekfrequentie van microgolfspanning*Tijd invoeren)-cos(Resonante hoekfrequentie+(Hoekfrequentie van microgolfspanning*Buncher-afstand)/Snelheid van het elektron))
RF-uitgangsvermogen
​ Gaan RF-uitgangsvermogen = RF-ingangsvermogen*exp(-2*RF-verzwakkingsconstante*RF-circuitlengte)+int((RF-vermogen gegenereerd/RF-circuitlengte)*exp(-2*RF-verzwakkingsconstante*(RF-circuitlengte-x)),x,0,RF-circuitlengte)
Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes
​ Gaan Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes = (1/4)*(((Kathodebundelstroom*Hoekfrequentie)/(Kathodebundelspanning*Verminderde plasmafrequentie))^2)*(Balkkoppelingscoëfficiënt^4)*Totale shuntweerstand van ingangsholte*Totale shuntweerstand van uitgangsholte
Repeller-spanning
​ Gaan Repeller-spanning = sqrt((8*Hoekfrequentie^2*Driftruimtelengte^2*Kleine straalspanning)/((2*pi*Aantal oscillaties)-(pi/2))^2*([Mass-e]/[Charge-e]))-Kleine straalspanning
Karakteristieke impedantie van coaxiale lijn
​ Gaan Karakteristieke impedantie van coaxkabel = (1/(2*pi))*(sqrt(Relatieve doorlatendheid/Permittiviteit van diëlektricum))*ln(Buitenste geleiderradius/Radius van binnengeleider)
Fasesnelheid in axiale richting
​ Gaan Fasesnelheid in axiale richting = Helix-pitch/(sqrt(Relatieve doorlatendheid*Permittiviteit van diëlektricum*((Helix-pitch^2)+(pi*Diameter van de spiraal)^2)))
Totale uitputting voor WDM-systeem
​ Gaan Totale uitputting voor een WDM-systeem = sum(x,2,Aantal kanalen,Raman-versterkingscoëfficiënt*Kanaalkracht*Effectieve lengte/Effectief gebied)
Gemiddeld vermogensverlies in resonator
​ Gaan Gemiddeld vermogensverlies in resonator = (Oppervlakteweerstand van resonator/2)*(int(((Tangentiële piekwaarde van magnetische intensiteit)^2)*x,x,0,Straal van resonator))
Plasma-frequentie
​ Gaan Plasmafrequentie = sqrt(([Charge-e]*DC-elektronenladingsdichtheid)/([Mass-e]*[Permitivity-vacuum]))
Totale energie opgeslagen in resonator
​ Gaan Totale energie opgeslagen in resonator = int((Permittiviteit van medium/2*Elektrische veldintensiteit^2)*x,x,0,Resonatorvolume)
Huid diepte
​ Gaan Huid diepte = sqrt(Weerstand/(pi*Relatieve doorlatendheid*Frequentie))
Totale stroomdichtheid van de elektronenbundel
​ Gaan Totale stroomdichtheid van de elektronenbundel = -DC-straalstroomdichtheid+Onmiddellijke verstoring van de RF-straalstroom
Draaggolffrequentie in spectraallijn
​ Gaan Draaggolffrequentie = Spectrale lijnfrequentie-Aantal monsters*Herhalingsfrequentie
Totale elektronensnelheid
​ Gaan Totale elektronensnelheid = DC-elektronensnelheid+Onmiddellijke verstoring van de elektronensnelheid
Totale ladingsdichtheid
​ Gaan Totale ladingsdichtheid = -DC-elektronenladingsdichtheid+Onmiddellijke RF-ladingsdichtheid
Stroom verkregen van gelijkstroomvoeding
​ Gaan Gelijkstroomvoeding = Vermogen gegenereerd in anodecircuit/Elektronische efficiëntie
Stroom gegenereerd in anodecircuit
​ Gaan Vermogen gegenereerd in anodecircuit = Gelijkstroomvoeding*Elektronische efficiëntie
Verminderde plasmafrequentie
​ Gaan Verminderde plasmafrequentie = Plasmafrequentie*Reductiefactor voor ruimtelading
Maximale spanningsversterking bij resonantie
​ Gaan Maximale spanningsversterking bij resonantie = Transgeleiding/Geleiding
Rechthoekige magnetron puls piekvermogen
​ Gaan Puls piekvermogen = Gemiddeld vermogen/Arbeidscyclus
Terugkeer verlies
​ Gaan Terugkeer verlies = -20*log10(Reflectiecoëfficiënt)
Wisselstroom geleverd door straalspanning
​ Gaan Wisselstroomvoeding = (Spanning*Huidig)/2
Gelijkstroom geleverd door straalspanning
​ Gaan Gelijkstroomvoeding = Spanning*Huidig

Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes Formule

Vermogensversterking van Klystron-versterker met twee holtes = (1/4)*(((Kathodebundelstroom*Hoekfrequentie)/(Kathodebundelspanning*Verminderde plasmafrequentie))^2)*(Balkkoppelingscoëfficiënt^4)*Totale shuntweerstand van ingangsholte*Totale shuntweerstand van uitgangsholte
Pg = (1/4)*(((Io*ωf)/(Vo*ωq))^2)*(βo^4)*Rsh*Rshl
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!