Szerokość impulsu RF Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szerokość impulsu RF = 1/(2*Przepustowość łącza)
Teff = 1/(2*BW)
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Szerokość impulsu RF - (Mierzone w Drugi) - Szerokość impulsu RF to po prostu czas trwania impulsu.
Przepustowość łącza - (Mierzone w Herc) - Szerokość pasma to zakres częstotliwości składających się na impuls.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przepustowość łącza: 56 Herc --> 56 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Teff = 1/(2*BW) --> 1/(2*56)
Ocenianie ... ...
Teff = 0.00892857142857143
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00892857142857143 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00892857142857143 0.008929 Drugi <-- Szerokość impulsu RF
(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)

Szerokość impulsu RF Formułę

Szerokość impulsu RF = 1/(2*Przepustowość łącza)
Teff = 1/(2*BW)

Co to jest modulacja?

Modulacja to proces przekształcania danych w fale radiowe poprzez dodawanie informacji do elektronicznego lub optycznego sygnału nośnego. Sygnał nośny to taki, który ma stały kształt fali - stałą wysokość lub amplitudę i częstotliwość.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!