Taxa de onda estacionária de tensão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Relação de onda estacionária de tensão = Tensão Máxima/Tensão Mínima
Vswr = Vmax/Vmin
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Relação de onda estacionária de tensão - A relação de onda estacionária de tensão é uma medida da correspondência de impedância de cargas com a impedância característica de uma linha de transmissão ou guia de onda.
Tensão Máxima - (Medido em Volt) - Tensão Máxima refere-se à tensão mais alta que pode ser aplicada com segurança ao tubo sem causar falha elétrica ou danificar o tubo.
Tensão Mínima - (Medido em Volt) - Tensão mínima é a tensão que é o limite para o fluxo de elétrons ou o nível necessário para operação ou efeito específico em aplicações.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão Máxima: 85 Volt --> 85 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão Mínima: 45 Volt --> 45 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vswr = Vmax/Vmin --> 85/45
Avaliando ... ...
Vswr = 1.88888888888889
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.88888888888889 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.88888888888889 1.888889 <-- Relação de onda estacionária de tensão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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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

Taxa de onda estacionária de tensão Fórmula

Relação de onda estacionária de tensão = Tensão Máxima/Tensão Mínima
Vswr = Vmax/Vmin

O que é o efeito de pele?

O efeito de pele é a tendência de uma corrente elétrica alternada (CA) se distribuir dentro de um condutor de forma que a densidade da corrente seja maior perto da superfície do condutor e diminua exponencialmente com maiores profundidades no condutor.

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