Temperatura pokojowa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura otoczenia = (2*Temperatura diody*((1/(Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q))+(1/((Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q)^2))))/(Współczynnik szumów konwertera w górę-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Temperatura otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura otoczenia to temperatura otoczenia.
Temperatura diody - (Mierzone w kelwin) - Temperatura diody jest miarą przepływu ciepła przez diodę preferencyjnie w jednym kierunku.
Współczynnik sprzężenia - Współczynnik sprzężenia γ definiuje się jako stosunek modulowanej rezystancji ujemnej przy częstotliwości pompy do pojemności elementu nieliniowego.
Współczynnik Q - Q Factor odnosi się do współczynnika jakości systemu, określa jakość, selektywność i przepustowość systemu.
Współczynnik szumów konwertera w górę - (Mierzone w Decybel) - Współczynnik szumów konwertera w górę jest definiowany jako współczynnik szumów miksera zależny od tego, czy jego wejście jest sygnałem pojedynczej wstęgi bocznej, czy dwuwstęgowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura diody: 290 kelwin --> 290 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik sprzężenia: 0.19 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik Q: 12.72 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik szumów konwertera w górę: 2.13 Decybel --> 2.13 Decybel Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1) --> (2*290*((1/(0.19*12.72))+(1/((0.19*12.72)^2))))/(2.13-1)
Ocenianie ... ...
T0 = 300.253227170576
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
300.253227170576 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
300.253227170576 300.2532 kelwin <-- Temperatura otoczenia
(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!

16 Obwody nieliniowe Kalkulatory

Temperatura pokojowa
​ Iść Temperatura otoczenia = (2*Temperatura diody*((1/(Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q))+(1/((Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q)^2))))/(Współczynnik szumów konwertera w górę-1)
Średnia temperatura diody przy użyciu szumu pasma jednostronnego
​ Iść Temperatura diody = (Rysunek szumu jednostronnej wstęgi-2)*((Rezystancja wyjściowa generatora sygnału*Temperatura otoczenia)/(2*Rezystancja diody))
Rysunek szumu taśmy dwustronnej
​ Iść Rysunek szumu podwójnej taśmy bocznej = 1+((Temperatura diody*Rezystancja diody)/(Rezystancja wyjściowa generatora sygnału*Temperatura otoczenia))
Współczynnik odbicia napięcia diody tunelowej
​ Iść Współczynnik odbicia napięcia = (Dioda tunelowa impedancji-Impedancja charakterystyczna)/(Dioda tunelowa impedancji+Impedancja charakterystyczna)
Rysunek szumu jednostronnej wstęgi
​ Iść Rysunek szumu jednostronnej wstęgi = 2+((2*Temperatura diody*Rezystancja diody)/(Rezystancja wyjściowa generatora sygnału*Temperatura otoczenia))
Wzmocnienie wzmacniacza diody tunelowej
​ Iść Wzmocnienie wzmacniacza diody tunelowej = Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej/(Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej-Odporność na obciążenie)
Stosunek rezystancji ujemnej do rezystancji szeregowej
​ Iść Stosunek rezystancji ujemnej do rezystancji szeregowej = Równoważna rezystancja ujemna/Całkowita rezystancja szeregowa przy częstotliwości biegu jałowego
Przepustowość przy użyciu dynamicznego współczynnika jakości
​ Iść Przepustowość łącza = Dynamiczny współczynnik Q/(Częstotliwość kątowa*Szeregowa rezystancja diody)
Dynamiczny współczynnik Q
​ Iść Dynamiczny współczynnik Q = Przepustowość łącza/(Częstotliwość kątowa*Szeregowa rezystancja diody)
Moc wyjściowa diody tunelowej
​ Iść Moc wyjściowa diody tunelowej = (Dioda tunelowa napięcia*Bieżąca dioda tunelowa)/(2*pi)
Maksymalny prąd przyłożony do diody
​ Iść Maksymalny zastosowany prąd = Maksymalne przyłożone napięcie/Impedancja reaktywna
Impedancja reaktywna
​ Iść Impedancja reaktywna = Maksymalne przyłożone napięcie/Maksymalny zastosowany prąd
Maksymalne przyłożone napięcie na diodzie
​ Iść Maksymalne przyłożone napięcie = Maksymalne pole elektryczne*Długość wyczerpania
Ujemne przewodnictwo diody tunelowej
​ Iść Dioda tunelowa o ujemnym przewodnictwie = 1/(Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej)
Wielkość negatywnego oporu
​ Iść Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej = 1/(Dioda tunelowa o ujemnym przewodnictwie)
Wzmocnienie mocy diody tunelowej
​ Iść Wzmocnienie mocy diody tunelowej = Współczynnik odbicia napięcia^2

Temperatura pokojowa Formułę

Temperatura otoczenia = (2*Temperatura diody*((1/(Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q))+(1/((Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q)^2))))/(Współczynnik szumów konwertera w górę-1)
T0 = (2*Td*((1/(γ*Q))+(1/((γ*Q)^2))))/(F-1)

Co to jest niejednorodna fala?

Niejednorodna fala płaska to fala, której amplituda (nie faza) może zmieniać się w płaszczyźnie normalnej do kierunku propagacji. W konsekwencji pola elektryczne i magnetyczne nie są już w fazie czasowej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!