Zasilacz Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zasilacz = Utrata mocy/(1-Wydajność elektroniczna)
Pdc = PL/(1-ηe)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Zasilacz - (Mierzone w Wat) - Zasilacz prądu stałego przekształca prąd przemienny ze standardowego gniazdka w stabilne źródło prądu stałego.
Utrata mocy - (Mierzone w Wat) - Stratę mocy definiuje się jako całkowitą moc rozproszoną lub stratę spowodowaną upływem prądu lub rozpraszaniem ciepła w obwodzie anodowym.
Wydajność elektroniczna - Sprawność elektroniczną definiuje się jako użyteczną moc wyjściową podzieloną przez całkowitą zużytą energię elektryczną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Utrata mocy: 21.45 Kilowat --> 21450 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Wydajność elektroniczna: 0.61 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pdc = PL/(1-ηe) --> 21450/(1-0.61)
Ocenianie ... ...
Pdc = 55000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
55000 Wat -->55 Kilowat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
55 Kilowat <-- Zasilacz
(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!

13 Klistron Kalkulatory

Szerokość strefy wyczerpania
​ Iść Szerokość obszaru wyczerpania = sqrt((([Permitivity-silicon]*2)/([Charge-e]*Gęstość dopingu))*(Bariera potencjału Schottky’ego-Napięcie bramki))
Wzajemna przewodność wzmacniacza Klystron
​ Iść Wzajemne przewodnictwo wzmacniacza klistronowego = (2*Prąd zbiorczy katod*Współczynnik sprzężenia belki*Funkcja Bessela pierwszego rzędu)/Amplituda sygnału wejściowego
Wydajność Klystron
​ Iść Wydajność Klistronu = (Współczynnik kompleksu belki*Funkcja Bessela pierwszego rzędu)*(Napięcie przerwy łapacza/Napięcie zbiorcze katody)
Parametr wiązki Klystron
​ Iść Parametr grupowania = (Współczynnik sprzężenia belki*Amplituda sygnału wejściowego*Zmiana kątowa)/(2*Napięcie zbiorcze katody)
Przewodność obciążenia wiązki
​ Iść Przewodność ładowania wiązki = Przewodnictwo wnęki-(Obciążona przewodność+Przewodnictwo strat miedzi)
Miedziana utrata wnęki
​ Iść Przewodnictwo strat miedzi = Przewodnictwo wnęki-(Przewodność ładowania wiązki+Obciążona przewodność)
Przewodnictwo wnękowe
​ Iść Przewodnictwo wnęki = Obciążona przewodność+Przewodnictwo strat miedzi+Przewodność ładowania wiązki
Częstotliwość rezonansowa wnęki
​ Iść Częstotliwość rezonansowa = Współczynnik Q rezonatora wnękowego*(Częstotliwość 2-Częstotliwość 1)
Napięcie anodowe
​ Iść Napięcie anodowe = Moc generowana w obwodzie anodowym/(Prąd anodowy*Wydajność elektroniczna)
Moc wejściowa odruchowego klistronu
​ Iść Moc wejściowa odruchowego klistronu = Odruchowe napięcie klistronowe*Odruchowy prąd wiązki klistronu
Czas tranzytu DC
​ Iść Czas przejściowy DC = Długość bramy/Prędkość dryfu nasycenia
Utrata mocy w obwodzie anodowym
​ Iść Utrata mocy = Zasilacz*(1-Wydajność elektroniczna)
Zasilacz
​ Iść Zasilacz = Utrata mocy/(1-Wydajność elektroniczna)

Zasilacz Formułę

Zasilacz = Utrata mocy/(1-Wydajność elektroniczna)
Pdc = PL/(1-ηe)

Co to jest Klistron?

Klistron to wyspecjalizowany typ lampy próżniowej używanej głównie do generowania i wzmacniania sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Jest szeroko stosowany w zastosowaniach mikrofalowych dużej mocy, w tym w systemach radarowych, akceleratorach cząstek i systemach komunikacyjnych.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!