Średnie napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnie napięcie mikrofalowe = Amplituda sygnału wejściowego*Współczynnik sprzężenia belki*sin(Częstotliwość kątowa*Wprowadzanie czasu+(Średni kąt przejściowy/2))
Vavg = Vin*βi*sin(ω*t0+(θg/2))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
sin - Sinus to funkcja trygonometryczna opisująca stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Średnie napięcie mikrofalowe - (Mierzone w Wolt) - Średnie napięcie mikrofalowe to średni wolt zużywany przez kuchenkę mikrofalową.
Amplituda sygnału wejściowego - (Mierzone w Wolt) - Amplituda sygnału wejściowego to maksymalna amplituda lub wartość szczytowa sygnału wejściowego, który zwykle jest sygnałem sinusoidalnym i jest mierzona w woltach lub decybelach w stosunku do poziomu odniesienia.
Współczynnik sprzężenia belki - Współczynnik sprzężenia wiązki jest miarą interakcji pomiędzy wiązką elektronów i falą elektromagnetyczną we wnęce rezonansowej.
Częstotliwość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Częstotliwość kątowa stale powtarzającego się zjawiska wyrażona w radianach na sekundę.
Wprowadzanie czasu - (Mierzone w Drugi) - Czas wejścia odnosi się do momentu, w którym elektron wchodzi do wnęki.
Średni kąt przejściowy - (Mierzone w Radian) - Średni kąt przejściowy to stabilność równoległych generatorów synchronicznych i wirtualnych generatorów synchronicznych w mikrosieciach wyspowych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Amplituda sygnału wejściowego: 50 Wolt --> 50 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik sprzężenia belki: 0.836 --> Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość kątowa: 790000000 Radian na sekundę --> 790000000 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Wprowadzanie czasu: 0.005 Drugi --> 0.005 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Średni kąt przejściowy: 30.38 Radian --> 30.38 Radian Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vavg = Vini*sin(ω*t0+(θg/2)) --> 50*0.836*sin(790000000*0.005+(30.38/2))
Ocenianie ... ...
Vavg = 14.7072773033651
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
14.7072773033651 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14.7072773033651 14.70728 Wolt <-- Średnie napięcie mikrofalowe
(Obliczenie zakończone za 00.004 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 Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ 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

Średnie napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera Formułę

Średnie napięcie mikrofalowe = Amplituda sygnału wejściowego*Współczynnik sprzężenia belki*sin(Częstotliwość kątowa*Wprowadzanie czasu+(Średni kąt przejściowy/2))
Vavg = Vin*βi*sin(ω*t0+(θg/2))

Co to jest Buncher Cavity Gap?

Buncher to akcelerator RF, po którym następuje przestrzeń dryfu. Jego celem jest wiązanie wiązki jonów prądu stałego w odpowiednie wiązki w celu przyspieszenia w akceleratorze liniowym. Napięcie w prostym buncherze jest falą sinusoidalną o częstotliwości akceleratora liniowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!