Vermogensverlies in anodecircuit Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stroomuitval = Gelijkstroomvoeding*(1-Elektronische efficiëntie)
PL = Pdc*(1-ηe)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Stroomuitval - (Gemeten in Watt) - Vermogensverlies wordt gedefinieerd als het totale gedissipeerde vermogen of verlies als gevolg van stroomlekkage of warmtedissipatie in een anodecircuit.
Gelijkstroomvoeding - (Gemeten in Watt) - Een gelijkstroomvoeding zet wisselstroom van een standaard stopcontact om in een stabiele gelijkstroomvoedingsbron.
Elektronische efficiëntie - Elektronische efficiëntie wordt gedefinieerd als het nuttig uitgangsvermogen gedeeld door het totale verbruikte elektrische vermogen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gelijkstroomvoeding: 55 Kilowatt --> 55000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
Elektronische efficiëntie: 0.61 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
PL = Pdc*(1-ηe) --> 55000*(1-0.61)
Evalueren ... ...
PL = 21450
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
21450 Watt -->21.45 Kilowatt (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
21.45 Kilowatt <-- Stroomuitval
(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 Klystron Rekenmachines

Breedte van de uitputtingszone
​ Gaan Breedte van het uitputtingsgebied = sqrt((([Permitivity-silicon]*2)/([Charge-e]*Dopingdichtheid))*(Schottky potentiële barrière-Poortspanning))
Wederzijdse geleiding van Klystron-versterker
​ Gaan Wederzijdse geleiding van Klystron-versterker = (2*Kathodebundelstroom*Balkkoppelingscoëfficiënt*Eerste orde Bessel-functie)/Ingangssignaalamplitude
Klystron-efficiëntie
​ Gaan Klystron-efficiëntie = (Bundelcomplexcoëfficiënt*Eerste orde Bessel-functie)*(Catcher-afstandsspanning/Kathodebundelspanning)
Bundelingsparameter van Klystron
​ Gaan Bundelparameter = (Balkkoppelingscoëfficiënt*Ingangssignaalamplitude*Hoekige variatie)/(2*Kathodebundelspanning)
Geleiding van de straalbelasting
​ Gaan Geleiding van straalbelasting = Geleiding van holte-(Geladen geleiding+Geleiding van koperverlies)
Koperverlies van holte
​ Gaan Geleiding van koperverlies = Geleiding van holte-(Geleiding van straalbelasting+Geladen geleiding)
Caviteitsgeleiding
​ Gaan Geleiding van holte = Geladen geleiding+Geleiding van koperverlies+Geleiding van straalbelasting
Anodespanning
​ Gaan Anodespanning = Vermogen gegenereerd in anodecircuit/(Anodestroom*Elektronische efficiëntie)
Resonantiefrequentie van holte
​ Gaan Resonante frequentie = Q-factor van Cavity Resonator*(Frequentie 2-Frequentie 1)
Ingangsvermogen van Reflex Klystron
​ Gaan Reflex Klystron-ingangsvermogen = Reflex Klystron-spanning*Reflex Klystron-straalstroom
Vermogensverlies in anodecircuit
​ Gaan Stroomuitval = Gelijkstroomvoeding*(1-Elektronische efficiëntie)
Gelijkstroomvoeding
​ Gaan Gelijkstroomvoeding = Stroomuitval/(1-Elektronische efficiëntie)
DC-transittijd
​ Gaan DC-transiënte tijd = Poortlengte/Verzadiging Driftsnelheid

Vermogensverlies in anodecircuit Formule

Stroomuitval = Gelijkstroomvoeding*(1-Elektronische efficiëntie)
PL = Pdc*(1-ηe)

Wat is Klystron?

Een klystron is een gespecialiseerd type vacuümbuis dat voornamelijk wordt gebruikt voor het genereren en versterken van radiofrequentie (RF) signalen. Het wordt veel gebruikt in krachtige microgolftoepassingen, waaronder radarsystemen, deeltjesversnellers en communicatiesystemen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!