Mudança de Fase Magnetron Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Mudança de fase no Magnetron = 2*pi*(Número de Oscilação/Número de cavidades ressonantes)
Φn = 2*pi*(M/N)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Mudança de fase no Magnetron - (Medido em Radiano) - A mudança de fase no Magnetron ocorre devido à interação entre os elétrons e o campo eletromagnético alternado na cavidade ressonante.
Número de Oscilação - Número de Oscilação refere-se à ocorrência da oscilação.
Número de cavidades ressonantes - O número de cavidades ressonantes é definido como versões totalmente fechadas de ressonadores distribuídos.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de Oscilação: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Número de cavidades ressonantes: 16 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φn = 2*pi*(M/N) --> 2*pi*(4/16)
Avaliando ... ...
Φn = 1.5707963267949
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.5707963267949 Radiano -->90.0000000000169 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
90.0000000000169 90 Grau <-- Mudança de fase no Magnetron
(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!

17 Magnetron oscilador Calculadoras

Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco
​ Vai Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco = (1/Distância entre o ânodo e o cátodo)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensão do Ânodo)
Distância entre o ânodo e o cátodo
​ Vai Distância entre o ânodo e o cátodo = (1/Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensão do Ânodo)
Tensão de corte do casco
​ Vai Tensão de corte do casco = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco^2*Distância entre o ânodo e o cátodo^2
Velocidade uniforme do elétron
​ Vai Velocidade uniforme do elétron = sqrt((2*Tensão do feixe)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Eficiência do Circuito em Magnetron
​ Vai Eficiência do Circuito = Condutância do Ressonador/(Condutância do Ressonador+Condutância da Cavidade)
Frequência Angular do Ciclotron
​ Vai Frequência Angular do Ciclotron = Densidade do Fluxo Magnético na Direção Z*([Charge-e]/[Mass-e])
Frequência de Repetição do Pulso
​ Vai Frequência de Repetição = (Frequência da Linha Espectral-Frequência portadora)/Número de amostras
Frequência de linha espectral
​ Vai Frequência da Linha Espectral = Frequência portadora+Número de amostras*Frequência de Repetição
Corrente de ânodo
​ Vai Corrente anódica = Potência Gerada no Circuito Ânodo/(Tensão do Ânodo*Eficiência Eletrônica)
Mudança de Fase Magnetron
​ Vai Mudança de fase no Magnetron = 2*pi*(Número de Oscilação/Número de cavidades ressonantes)
Razão de ruído
​ Vai Taxa de ruído de sinal = (Relação de ruído do sinal de entrada/Relação de ruído do sinal de saída)-1
Fator de Redução de Carga Espacial
​ Vai Fator de Redução de Carga Espacial = Frequência Plasmática Reduzida/Frequência de Plasma
Eficiência Eletrônica
​ Vai Eficiência Eletrônica = Potência Gerada no Circuito Ânodo/Fonte de alimentação DC
Sensibilidade do Receptor
​ Vai Sensibilidade do receptor = Piso de ruído do receptor+Taxa de ruído de sinal
Linearidade de modulação
​ Vai Linearidade de modulação = Desvio Máximo de Frequência/Frequência de Pico
Admitância característica
​ Vai Admissão Característica = 1/Impedância característica
Largura de pulso de RF
​ Vai Largura de pulso RF = 1/(2*largura de banda)

Mudança de Fase Magnetron Fórmula

Mudança de fase no Magnetron = 2*pi*(Número de Oscilação/Número de cavidades ressonantes)
Φn = 2*pi*(M/N)

O que é cavidade ressonante?

Uma superfície condutora que envolve um espaço no qual um campo eletromagnético oscilante pode ser mantido, as dimensões da cavidade determinam a frequência ressonante da oscilação.

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