Comprimento do portão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento do portão = Tempo transitório DC*Velocidade de deriva de saturação
Lg = To*Vds
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Comprimento do portão - (Medido em Metro) - O comprimento da porta é um parâmetro importante, pois determina o tamanho da região da porta e, portanto, afeta as características elétricas do dispositivo.
Tempo transitório DC - (Medido em Segundo) - O tempo transitório DC refere-se ao tempo que um elétron leva para viajar do cátodo ao ânodo de um dispositivo eletrônico e depois de volta ao cátodo.
Velocidade de deriva de saturação - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade de deriva de saturação refere-se à velocidade máxima que um elétron ou buraco pode atingir em um determinado material quando sujeito a um campo elétrico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tempo transitório DC: 0.16 Segundo --> 0.16 Segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade de deriva de saturação: 72 Metro por segundo --> 72 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Lg = To*Vds --> 0.16*72
Avaliando ... ...
Lg = 11.52
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
11.52 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
11.52 Metro <-- Comprimento do portão
(Cálculo concluído em 00.004 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 Tubo de hélice Calculadoras

Corrente de entrada durante consideração de ganho
​ Vai Corrente de entrada durante consideração de ganho = -(sum(x,1,Número de tubos de viagem para a frente,Corrente de feixe/(2*Tensão do feixe*Parâmetro de ganho do tubo de onda viajante^2)*(Tensões de onda progressiva/Raízes da variável complexa^2)*exp(-Constante de propagação*Distância Axial)))
Tempo de trânsito DC de ida e volta
​ Vai Tempo transitório DC = (2*[Mass-e]*Comprimento do espaço de deriva*Velocidade uniforme do elétron)/([Charge-e]*(Tensão do repelente+Tensão do feixe))
Voltagem de corrente contínua
​ Vai Voltagem de corrente contínua = (0.5*[Mass-e]*Velocidade uniforme do elétron^2)/[Charge-e]
Coeficiente de reflexão
​ Vai Coeficiente de reflexão = (Relação de onda estacionária de tensão-1)/(Relação de onda estacionária de tensão+1)
Perda de inserção
​ Vai Perda de inserção = 20*log10(Tensão/Amplitude do sinal de entrada)
Razão da Onda de Tensão
​ Vai Relação de onda estacionária de tensão = sqrt(Taxa de onda estacionária de potência)
Ângulo de inclinação
​ Vai Ângulo de inclinação = arsin(Velocidade de Fase/[c])
Velocidade de Fase
​ Vai Velocidade de Fase = [c]*sin(Ângulo de inclinação)
Tensão de desvio de saturação
​ Vai Velocidade de deriva de saturação = Comprimento do portão/Tempo transitório DC
Comprimento do portão
​ Vai Comprimento do portão = Tempo transitório DC*Velocidade de deriva de saturação
Taxa de onda estacionária de tensão
​ Vai Relação de onda estacionária de tensão = Tensão Máxima/Tensão Mínima
Perda Incompatível
​ Vai Perda incompatível = -10*log10(1-Coeficiente de reflexão^2)
Razão de onda permanente de potência
​ Vai Taxa de onda estacionária de potência = Relação de onda estacionária de tensão^2

Comprimento do portão Fórmula

Comprimento do portão = Tempo transitório DC*Velocidade de deriva de saturação
Lg = To*Vds

O que é cavidade de micro-ondas?

Uma cavidade de micro-ondas ou cavidade de radiofrequência é um tipo especial de ressonador, consistindo em uma estrutura metálica fechada que confina os campos eletromagnéticos na região de micro-ondas do espectro.

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