Średnia odległość między wnękami Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia odległość między wgłębieniami = (2*pi*Liczba oscylacji)/(Stała fazowa dla wnęk typu N*Liczba wnęk rezonansowych)
L = (2*pi*M)/(βo*N)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Średnia odległość między wgłębieniami - (Mierzone w Metr) - Średnią odległość między wnękami definiuje się jako średnią odległość między wnękami rezonatora.
Liczba oscylacji - Liczba oscylacji odnosi się do występowania oscylacji.
Stała fazowa dla wnęk typu N - Stała fazowa dla wnęk N jest stałą fazą w całkowitej obecności.
Liczba wnęk rezonansowych - Liczbę wnęk rezonansowych definiuje się jako konstrukcję, która podtrzymuje fale stojące o określonych częstotliwościach rezonansowych i może być stosowana w różnych urządzeniach elektromagnetycznych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba oscylacji: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała fazowa dla wnęk typu N: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba wnęk rezonansowych: 16 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
L = (2*pi*M)/(βo*N) --> (2*pi*4)/(6*16)
Ocenianie ... ...
L = 0.261799387799149
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.261799387799149 Metr -->261.799387799149 Milimetr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
261.799387799149 261.7994 Milimetr <-- Średnia odległość między wgłębieniami
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

14 Jama Klystronu Kalkulatory

Średnie napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera
​ Iść Średnie napięcie mikrofalowe = Amplituda sygnału wejściowego*Współczynnik sprzężenia belki*sin(Częstotliwość kątowa*Wprowadzanie czasu+(Średni kąt przejściowy/2))
Maksymalne napięcie wejściowe w klistronie z dwiema wnękami
​ Iść Maksymalne napięcie wejściowe w klistronie z dwiema wnękami = (2*Odruchowe napięcie klistronowe*Parametr grupowania)/(Współczynnik sprzężenia belki*Średni kąt przejściowy)
Wielkość sygnału mikrofalowego w wnęce wejściowej
​ Iść Siła sygnału mikrofalowego = (2*Napięcie zbiorcze katody*Parametr grupowania)/(Współczynnik sprzężenia belki*Zmiana kątowa)
Stała fazowa pola trybu podstawowego
​ Iść Stała fazowa dla wnęk typu N = (2*pi*Liczba oscylacji)/(Średnia odległość między wgłębieniami*Liczba wnęk rezonansowych)
Średnia odległość między wnękami
​ Iść Średnia odległość między wgłębieniami = (2*pi*Liczba oscylacji)/(Stała fazowa dla wnęk typu N*Liczba wnęk rezonansowych)
Modulacja prędkości elektronów we wnęce klistronowej
​ Iść Modulacja prędkości = sqrt((2*[Charge-e]*Wysokie napięcie prądu stałego)/[Mass-e])
Przewodnictwo rezonatora
​ Iść Przewodnictwo wnęki = (Pojemność na końcach łopatek*Częstotliwość kątowa)/Nieobciążony współczynnik Q
Współczynnik sprzęgania belek w klistronie z dwiema wnękami
​ Iść Współczynnik sprzężenia belki = sin(Średni kąt przejściowy/2)/(Średni kąt przejściowy/2)
Liczba wnęk rezonansowych
​ Iść Liczba wnęk rezonansowych = (2*pi*Liczba oscylacji)/Przesunięcie fazowe w magnetronie
Prąd indukowany w wnęce łapacza
​ Iść Indukowany prąd łapacza = Prąd docierający do Catcher Cavity Gap*Współczynnik sprzężenia belki
Szczelina wnękowa Bunchera
​ Iść Szczelina wnękowa Bunchera = Średni czas tranzytu*Jednorodna prędkość elektronu
Średni czas tranzytu
​ Iść Średni czas tranzytu = Szczelina wnękowa Bunchera/Modulacja prędkości
Prąd indukowany w ścianach jamy łapacza
​ Iść Indukowany prąd łapacza = Współczynnik sprzężenia belki*Prąd stały
Średni kąt tranzytu
​ Iść Średni kąt przejściowy = Częstotliwość kątowa*Średni czas tranzytu

Średnia odległość między wnękami Formułę

Średnia odległość między wgłębieniami = (2*pi*Liczba oscylacji)/(Stała fazowa dla wnęk typu N*Liczba wnęk rezonansowych)
L = (2*pi*M)/(βo*N)

Co to jest wnęka rezonansowa?

Przewodząca powierzchnia otaczająca przestrzeń, w której może być utrzymywane oscylujące pole elektromagnetyczne, wymiary wnęki określają częstotliwość rezonansową oscylacji.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!