Fonte de alimentação CC Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fonte de alimentação CC = Perda de energia/(1-Eficiência Eletrônica)
Pdc = PL/(1-ηe)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fonte de alimentação CC - (Medido em Watt) - Uma fonte de alimentação CC converte a energia CA de uma tomada padrão em uma fonte de alimentação CC estável.
Perda de energia - (Medido em Watt) - Perda de potência é definida como a potência total dissipada ou perda devido a vazamento de corrente ou dissipação de calor em um circuito anódico.
Eficiência Eletrônica - A eficiência eletrônica é definida como a potência útil produzida dividida pela energia elétrica total consumida.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Perda de energia: 21.45 Quilowatt --> 21450 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
Eficiência Eletrônica: 0.61 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pdc = PL/(1-ηe) --> 21450/(1-0.61)
Avaliando ... ...
Pdc = 55000
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
55000 Watt -->55 Quilowatt (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
55 Quilowatt <-- Fonte de alimentação CC
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

13 Klystron Calculadoras

Largura da Zona de Depleção
​ Vai Largura da região de esgotamento = sqrt((([Permitivity-silicon]*2)/([Charge-e]*Densidade de dopagem))*(Barreira Potencial Schottky-Tensão do portão))
Condutância mútua do amplificador Klystron
​ Vai Condutância mútua do amplificador Klystron = (2*Corrente do Buncher Catódico*Coeficiente de acoplamento de feixe*Função Bessel de Primeira Ordem)/Amplitude do sinal de entrada
Parâmetro de agrupamento de Klystron
​ Vai Parâmetro de agrupamento = (Coeficiente de acoplamento de feixe*Amplitude do sinal de entrada*Variação Angular)/(2*Tensão do Buncher Catódico)
Eficiência Klystron
​ Vai Eficiência Klystron = (Coeficiente Complexo de Feixe*Função Bessel de Primeira Ordem)*(Tensão da lacuna do coletor/Tensão do Buncher Catódico)
Condutância de carregamento do feixe
​ Vai Condutância de carregamento de feixe = Condutância da Cavidade-(Condutância carregada+Condutância de perda de cobre)
Perda de Cobre da Cavidade
​ Vai Condutância de perda de cobre = Condutância da Cavidade-(Condutância de carregamento de feixe+Condutância carregada)
Condutância da Cavidade
​ Vai Condutância da Cavidade = Condutância carregada+Condutância de perda de cobre+Condutância de carregamento de feixe
Tensão do ânodo
​ Vai Tensão do ânodo = Energia gerada no circuito anódico/(Corrente anódica*Eficiência Eletrônica)
Frequência de ressonância da cavidade
​ Vai Frequência de ressonância = Fator Q do Ressonador de Cavidade*(Frequência 2-Frequência 1)
Potência de entrada do Reflex Klystron
​ Vai Potência de entrada Reflex Klystron = Tensão Reflex Klystron*Corrente de feixe reflex Klystron
Tempo de Trânsito DC
​ Vai Tempo transitório DC = Comprimento do portão/Velocidade de deriva de saturação
Perda de energia no circuito anódico
​ Vai Perda de energia = Fonte de alimentação CC*(1-Eficiência Eletrônica)
Fonte de alimentação CC
​ Vai Fonte de alimentação CC = Perda de energia/(1-Eficiência Eletrônica)

Fonte de alimentação CC Fórmula

Fonte de alimentação CC = Perda de energia/(1-Eficiência Eletrônica)
Pdc = PL/(1-ηe)

O que é Clístron?

Um klystron é um tipo especializado de tubo de vácuo usado principalmente para gerar e amplificar sinais de radiofrequência (RF). É amplamente empregado em aplicações de microondas de alta potência, incluindo sistemas de radar, aceleradores de partículas e sistemas de comunicação.

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