Tensão de microondas em Buncher Gap Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de microondas no Buncher Gap = (Amplitude do sinal/(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Tempo médio de trânsito))*(cos(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Inserindo hora)-cos(Frequência Angular Ressonante+(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Distância da lacuna de Buncher)/Velocidade do elétron))
Vs = (V1/(ωv*τ))*(cos(ωv*t0)-cos(ωo+(ωv*d)/vo))
Esta fórmula usa 1 Funções, 8 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Tensão de microondas no Buncher Gap - (Medido em Volt) - A tensão de micro-ondas no intervalo do Buncher refere-se à tensão de RF (radiofrequência) aplicada através do intervalo do Buncher em um dispositivo de micro-ondas.
Amplitude do sinal - (Medido em Volt) - Amplitude do sinal que é inserido no tubo de microondas O.
Frequência Angular da Tensão de Microondas - (Medido em Radiano por Segundo) - A frequência angular da tensão de micro-ondas denota a frequência angular da tensão de micro-ondas aplicada através da lacuna.
Tempo médio de trânsito - (Medido em Segundo) - O tempo médio de trânsito é o tempo médio passado no estado transitório.
Inserindo hora - (Medido em Segundo) - O tempo de entrada refere-se ao instante em que um elétron entra na cavidade.
Frequência Angular Ressonante - (Medido em Hertz) - Frequência Angular Ressonante dos campos eletromagnéticos dentro de uma cavidade ressonante, como o gap do Buncher.
Distância da lacuna de Buncher - (Medido em Metro) - A distância do Buncher Gap refere-se à separação física entre os eletrodos ou estruturas que formam a cavidade do Buncher em um dispositivo de micro-ondas.
Velocidade do elétron - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade do elétron é a taxa com que o elétron viaja no tubo de feixe.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Amplitude do sinal: 5.5 Volt --> 5.5 Volt Nenhuma conversão necessária
Frequência Angular da Tensão de Microondas: 5.6 Radiano por Segundo --> 5.6 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Tempo médio de trânsito: 3.8E-08 Segundo --> 3.8E-08 Segundo Nenhuma conversão necessária
Inserindo hora: 0.005 Segundo --> 0.005 Segundo Nenhuma conversão necessária
Frequência Angular Ressonante: 4.3 Hertz --> 4.3 Hertz Nenhuma conversão necessária
Distância da lacuna de Buncher: 7 Metro --> 7 Metro Nenhuma conversão necessária
Velocidade do elétron: 9.3 Metro por segundo --> 9.3 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vs = (V1/(ωv*τ))*(cos(ωv*t0)-cos(ωo+(ωv*d)/vo)) --> (5.5/(5.6*3.8E-08))*(cos(5.6*0.005)-cos(4.3+(5.6*7)/9.3))
Avaliando ... ...
Vs = 41704150.5848926
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
41704150.5848926 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
41704150.5848926 4.2E+7 Volt <-- Tensão de microondas no Buncher Gap
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Zaheer Sheik
Faculdade de Engenharia Seshadri Rao Gudlavalleru (SRGEC), Gudlavalleru
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Verificado por banuprakash
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
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20 Tubo de Feixe Calculadoras

Tensão de microondas em Buncher Gap
​ Vai Tensão de microondas no Buncher Gap = (Amplitude do sinal/(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Tempo médio de trânsito))*(cos(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Inserindo hora)-cos(Frequência Angular Ressonante+(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Distância da lacuna de Buncher)/Velocidade do elétron))
Potência de saída de RF
​ Vai Potência de saída de RF = Potência de entrada RF*exp(-2*Constante de atenuação de RF*Comprimento do circuito RF)+int((Energia RF gerada/Comprimento do circuito RF)*exp(-2*Constante de atenuação de RF*(Comprimento do circuito RF-x)),x,0,Comprimento do circuito RF)
Tensão do repelente
​ Vai Tensão do repelente = sqrt((8*Frequência angular^2*Comprimento do espaço de deriva^2*Tensão de feixe pequeno)/((2*pi*Número de oscilação)-(pi/2))^2*([Mass-e]/[Charge-e]))-Tensão de feixe pequeno
Esgotamento total para sistema WDM
​ Vai Esgotamento total para um sistema WDM = sum(x,2,Número de canais,Coeficiente de Ganho Raman*Potência do canal*Comprimento efetivo/Área Efetiva)
Perda média de potência no ressonador
​ Vai Perda média de potência no ressonador = (Resistência superficial do ressonador/2)*(int(((Valor de pico de intensidade magnética tangencial)^2)*x,x,0,Raio do ressonador))
Frequência de Plasma
​ Vai Frequência Plasmática = sqrt(([Charge-e]*Densidade de carga eletrônica DC)/([Mass-e]*[Permitivity-vacuum]))
Energia total armazenada no ressonador
​ Vai Energia total armazenada no ressonador = int((Permissividade do Meio/2*Intensidade do Campo Elétrico^2)*x,x,0,Volume do ressonador)
Profundidade da Pele
​ Vai Profundidade da pele = sqrt(Resistividade/(pi*Permeabilidade relativa*Frequência))
Densidade total da corrente do feixe de elétrons
​ Vai Densidade total da corrente do feixe de elétrons = -Densidade de corrente do feixe CC+Perturbação instantânea da corrente do feixe de RF
Frequência portadora na linha espectral
​ Vai Frequência da portadora = Frequência da Linha Espectral-Número de amostras*Frequência de repetição
Velocidade total do elétron
​ Vai Velocidade total do elétron = Velocidade do elétron DC+Perturbação instantânea da velocidade do elétron
Densidade total de carga
​ Vai Densidade total de carga = -Densidade de carga eletrônica DC+Densidade de carga RF instantânea
Frequência Plasmática Reduzida
​ Vai Frequência Plasmática Reduzida = Frequência Plasmática*Fator de redução de carga espacial
Energia obtida da fonte de alimentação CC
​ Vai Fonte de alimentação CC = Energia gerada no circuito anódico/Eficiência Eletrônica
Potência Gerada no Circuito Ânodo
​ Vai Energia gerada no circuito anódico = Fonte de alimentação CC*Eficiência Eletrônica
Ganho máximo de tensão na ressonância
​ Vai Ganho máximo de tensão na ressonância = Transcondutância/Condutância
Potência de pico de pulso de microondas retangular
​ Vai Potência de pico de pulso = Potencia média/Ciclo de trabalho
Perda de retorno
​ Vai Perda de retorno = -20*log10(Coeficiente de reflexão)
Alimentação CA fornecida pela tensão do feixe
​ Vai Fonte de alimentação CA = (Tensão*Atual)/2
Energia DC fornecida pela tensão do feixe
​ Vai Fonte de alimentação CC = Tensão*Atual

Tensão de microondas em Buncher Gap Fórmula

Tensão de microondas no Buncher Gap = (Amplitude do sinal/(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Tempo médio de trânsito))*(cos(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Inserindo hora)-cos(Frequência Angular Ressonante+(Frequência Angular da Tensão de Microondas*Distância da lacuna de Buncher)/Velocidade do elétron))
Vs = (V1/(ωv*τ))*(cos(ωv*t0)-cos(ωo+(ωv*d)/vo))
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