Wydajność elektroniczna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wydajność elektroniczna = Moc generowana w obwodzie anodowym/Zasilacz
ηe = Pgen/Pdc
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wydajność elektroniczna - Sprawność elektroniczna jest definiowana jako użyteczna moc wyjściowa podzielona przez całkowitą zużytą moc elektryczną.
Moc generowana w obwodzie anodowym - (Mierzone w Wat) - Moc generowana w obwodzie anodowym jest definiowana jako moc o częstotliwości radiowej, która jest indukowana w obwodzie anodowym.
Zasilacz - (Mierzone w Wat) - Zasilanie prądem stałym to energia uzyskiwana z zasilacza prądu stałego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moc generowana w obwodzie anodowym: 33.704 Kilowat --> 33704 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Zasilacz: 55 Kilowat --> 55000 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ηe = Pgen/Pdc --> 33704/55000
Ocenianie ... ...
ηe = 0.6128
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.6128 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.6128 <-- Wydajność elektroniczna
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

17 Oscylator magnetronowy Kalkulatory

Gęstość strumienia magnetycznego odcięcia kadłuba
​ Iść Gęstość strumienia magnetycznego odcięcia kadłuba = (1/Odległość między anodą a katodą)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Napięcie anodowe)
Odległość między anodą a katodą
​ Iść Odległość między anodą a katodą = (1/Gęstość strumienia magnetycznego odcięcia kadłuba)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Napięcie anodowe)
Napięcie odcięcia kadłuba
​ Iść Napięcie odcięcia kadłuba = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Gęstość strumienia magnetycznego odcięcia kadłuba^2*Odległość między anodą a katodą^2
Jednolita prędkość elektronu
​ Iść Jednorodna prędkość elektronu = sqrt((2*Napięcie wiązki)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Częstotliwość kątowa cyklotronu
​ Iść Częstotliwość kątowa cyklotronu = Gęstość strumienia magnetycznego w kierunku Z*([Charge-e]/[Mass-e])
Częstotliwość powtarzania pulsu
​ Iść Częstotliwość powtórzeń = (Częstotliwość linii widmowej-Częstotliwość nośna)/Liczba przykładów
Częstotliwość linii widmowej
​ Iść Częstotliwość linii widmowej = Częstotliwość nośna+Liczba przykładów*Częstotliwość powtórzeń
Prąd anodowy
​ Iść Prąd anodowy = Moc generowana w obwodzie anodowym/(Napięcie anodowe*Wydajność elektroniczna)
Przesunięcie fazowe magnetronu
​ Iść Przesunięcie fazowe w magnetronie = 2*pi*(Liczba oscylacji/Liczba wnęk rezonansowych)
Wydajność obwodu w magnetronie
​ Iść Wydajność obwodu = Przewodność rezonatora/(Przewodność rezonatora+Przewodnictwo wnęki)
Współczynnik hałasu
​ Iść Stosunek szumu sygnału = (Współczynnik szumu sygnału wejściowego/Współczynnik szumu sygnału wyjściowego)-1
Współczynnik redukcji ładunku kosmicznego
​ Iść Współczynnik redukcji ładunku kosmicznego = Zmniejszona częstotliwość plazmy/Częstotliwość plazmy
Liniowość modulacji
​ Iść Liniowość modulacji = Maksymalne odchylenie częstotliwości/Szczytowa częstotliwość
Wydajność elektroniczna
​ Iść Wydajność elektroniczna = Moc generowana w obwodzie anodowym/Zasilacz
czułość odbiornika
​ Iść czułość odbiornika = Poziom szumów odbiornika+Stosunek szumu sygnału
Charakterystyczny wstęp
​ Iść Charakterystyczne wejście = 1/Impedancja charakterystyczna
Szerokość impulsu RF
​ Iść Szerokość impulsu RF = 1/(2*Przepustowość łącza)

Wydajność elektroniczna Formułę

Wydajność elektroniczna = Moc generowana w obwodzie anodowym/Zasilacz
ηe = Pgen/Pdc

Dlaczego w Magnetronach należy unikać skoków modowych?

Tryby rezonansowe magnetronu są bardzo blisko siebie i zawsze istnieje możliwość przeskoku modów. Słabsze mody mają bardzo małą różnicę w stosunku do dominującej i może zostać utracona czystość wibracji. Dlatego należy unikać skoków trybów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!