Prąd wejściowy podczas uwzględnienia wzmocnienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prąd wejściowy przy uwzględnieniu wzmocnienia = -(sum(x,1,Liczba rur poruszających się do przodu,Prąd wiązki/(2*Napięcie wiązki*Parametr wzmocnienia lampy o fali bieżącej^2)*(Napięcia fali bieżącej/Pierwiastki zmiennej zespolonej^2)*exp(-Stała propagacji*Odległość osiowa)))
i[z] = -(sum(x,1,n,Io/(2*Vo*C^2)*(Vn/δn^2)*exp(-γn*z)))
Ta formuła używa 2 Funkcje, 9 Zmienne
Używane funkcje
exp - w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej., exp(Number)
sum - Notacja sumacyjna lub notacja sigma (∑) to metoda używana do zapisywania długich sum w zwięzły sposób., sum(i, from, to, expr)
Używane zmienne
Prąd wejściowy przy uwzględnieniu wzmocnienia - (Mierzone w Amper) - Uwzględnianie prądu wejściowego podczas wzmocnienia służy do obliczania prądu wejściowego w ruchomej lampie.
Liczba rur poruszających się do przodu - Liczba rur poruszających się do przodu odnosi się do liczby służącej do obliczenia prądu przy uwzględnieniu wzmocnienia.
Prąd wiązki - (Mierzone w Amper) - Prąd wiązki to prąd przepływający przez spiralną rurkę.
Napięcie wiązki - (Mierzone w Wolt) - Napięcie wiązki to napięcie przyłożone do wiązki elektronów w lampie próżniowej lub innym urządzeniu elektronicznym w celu przyspieszenia elektronów oraz kontrolowania ich prędkości i energii.
Parametr wzmocnienia lampy o fali bieżącej - (Mierzone w Decybel na metr) - Wzmocnienie lampy o fali bieżącej Parametr wzmocnienia lampy o fali bieżącej (TWT), wyrażony w decybelach (dB), które są jednostką logarytmiczną stosowaną do przedstawienia stosunku mocy wyjściowej do mocy wejściowej.
Napięcia fali bieżącej - (Mierzone w Wolt) - Napięcia fali biegnącej do przodu odpowiadające trzem falom biegnącym do przodu.
Pierwiastki zmiennej zespolonej - Pierwiastki zmiennych zespolonych Znajdowanie rozwiązań równań zawierających liczby zespolone.
Stała propagacji - Stała propagacji jest podstawowym parametrem używanym do opisu zachowania fal elektromagnetycznych.
Odległość osiowa - (Mierzone w Metr) - Odległość osiowa Odległość wzdłuż rury spiralnej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba rur poruszających się do przodu: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Prąd wiązki: 6.6 Amper --> 6.6 Amper Nie jest wymagana konwersja
Napięcie wiązki: 0.19 Wolt --> 0.19 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Parametr wzmocnienia lampy o fali bieżącej: 4.5 Decybel na metr --> 4.5 Decybel na metr Nie jest wymagana konwersja
Napięcia fali bieżącej: 3 Wolt --> 3 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Pierwiastki zmiennej zespolonej: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała propagacji: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Odległość osiowa: 4 Metr --> 4 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
i[z] = -(sum(x,1,n,Io/(2*Vo*C^2)*(Vnn^2)*exp(-γn*z))) --> -(sum(x,1,3,6.6/(2*0.19*4.5^2)*(3/3^2)*exp(-5*4)))
Ocenianie ... ...
i[z] = -1.76785106018122E-09
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-1.76785106018122E-09 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-1.76785106018122E-09 -1.8E-9 Amper <-- Prąd wejściowy przy uwzględnieniu wzmocnienia
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Zaheera Szejka
Szkoła Inżynierska Seshadri Rao Gudlavalleru (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheera Szejka utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez banuprakasz
Szkoła Inżynierska Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
banuprakasz zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

13 Rurka spiralna Kalkulatory

Prąd wejściowy podczas uwzględnienia wzmocnienia
​ Iść Prąd wejściowy przy uwzględnieniu wzmocnienia = -(sum(x,1,Liczba rur poruszających się do przodu,Prąd wiązki/(2*Napięcie wiązki*Parametr wzmocnienia lampy o fali bieżącej^2)*(Napięcia fali bieżącej/Pierwiastki zmiennej zespolonej^2)*exp(-Stała propagacji*Odległość osiowa)))
Czas tranzytu DC w obie strony
​ Iść Czas przejściowy DC = (2*[Mass-e]*Długość przestrzeni dryfu*Jednorodna prędkość elektronu)/([Charge-e]*(Napięcie odrzutnika+Napięcie wiązki))
Napięcie prądu stałego
​ Iść Napięcie prądu stałego = (0.5*[Mass-e]*Jednorodna prędkość elektronu^2)/[Charge-e]
Współczynnik odbicia
​ Iść Współczynnik odbicia = (Współczynnik fali stojącej napięcia-1)/(Współczynnik fali stojącej napięcia+1)
Strata wtrąceniowa
​ Iść Utrata wtrąceniowa = 20*log10(Napięcie/Amplituda sygnału wejściowego)
Współczynnik fali stojącej napięcia
​ Iść Współczynnik fali stojącej napięcia = Maksymalne napięcie/Minimalne napięcie
Stosunek fali napięcia
​ Iść Współczynnik fali stojącej napięcia = sqrt(Współczynnik fali stojącej mocy)
Kąt nachylenia
​ Iść Kąt nachylenia = arsin(Prędkość fazowa/[c])
Prędkość fazowa
​ Iść Prędkość fazowa = [c]*sin(Kąt nachylenia)
Napięcie dryftu nasycenia
​ Iść Prędkość dryfu nasycenia = Długość bramy/Czas przejściowy DC
Długość bramy
​ Iść Długość bramy = Czas przejściowy DC*Prędkość dryfu nasycenia
Niedopasowana strata
​ Iść Niedopasowana strata = -10*log10(1-Współczynnik odbicia^2)
Współczynnik fali stojącej mocy
​ Iść Współczynnik fali stojącej mocy = Współczynnik fali stojącej napięcia^2

Prąd wejściowy podczas uwzględnienia wzmocnienia Formułę

Prąd wejściowy przy uwzględnieniu wzmocnienia = -(sum(x,1,Liczba rur poruszających się do przodu,Prąd wiązki/(2*Napięcie wiązki*Parametr wzmocnienia lampy o fali bieżącej^2)*(Napięcia fali bieżącej/Pierwiastki zmiennej zespolonej^2)*exp(-Stała propagacji*Odległość osiowa)))
i[z] = -(sum(x,1,n,Io/(2*Vo*C^2)*(Vn/δn^2)*exp(-γn*z)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!