Напряжение на аноде Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Анодное напряжение = Мощность, вырабатываемая в анодной цепи/(Анодный ток*Электронная эффективность)
V0 = Pgen/(io*ηe)
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Анодное напряжение - (Измеряется в вольт) - Анодное напряжение — это напряжение, приложенное к аноду или пластине вакуумной трубки для привлечения и сбора электронов в луче после того, как они прошли через устройство.
Мощность, вырабатываемая в анодной цепи - (Измеряется в Ватт) - Мощность, генерируемая в анодной цепи, определяется как радиочастотная мощность, которая наводится в анодную цепь.
Анодный ток - (Измеряется в Ампер) - Анодный ток определяется как электрический ток, излучаемый сильно поляризованным электродом (анодом), по которому электрический ток попадает в электрическое устройство.
Электронная эффективность - Электронный КПД определяется как полезная выходная мощность, деленная на общую потребляемую электрическую мощность.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Мощность, вырабатываемая в анодной цепи: 33.704 киловатт --> 33704 Ватт (Проверьте преобразование ​здесь)
Анодный ток: 0.35 Ампер --> 0.35 Ампер Конверсия не требуется
Электронная эффективность: 0.61 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
V0 = Pgen/(ioe) --> 33704/(0.35*0.61)
Оценка ... ...
V0 = 157864.168618267
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
157864.168618267 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
157864.168618267 157864.2 вольт <-- Анодное напряжение
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Шобхит Димри
Технологический институт Бипина Трипати Кумаон (BTKIT), Дварахат
Шобхит Димри создал этот калькулятор и еще 900+!
Verifier Image
Проверено Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод проверил этот калькулятор и еще 1900+!

13 клистрон Калькуляторы

Ширина зоны истощения
​ Идти Ширина области истощения = sqrt((([Permitivity-silicon]*2)/([Charge-e]*Плотность легирования))*(Потенциальный барьер Шоттки-Напряжение затвора))
Взаимная проводимость клистрона-усилителя
​ Идти Взаимная проводимость клистронного усилителя = (2*Катодный ток Банчера*Коэффициент связи лучей*Функция Бесселя первого порядка)/Амплитуда входного сигнала
Клистрон КПД
​ Идти Клистрон Эффективность = (Комплексный коэффициент балки*Функция Бесселя первого порядка)*(Напряжение зазора ловушки/Катодное напряжение Банчера)
Параметр группировки клистрона
​ Идти Параметр группировки = (Коэффициент связи лучей*Амплитуда входного сигнала*Угловое изменение)/(2*Катодное напряжение Банчера)
Электропроводность при нагрузке на балку
​ Идти Проводимость нагрузки на балку = Проводимость полости-(Нагруженная проводимость+Проводимость медных потерь)
Потери меди в полости
​ Идти Проводимость медных потерь = Проводимость полости-(Проводимость нагрузки на балку+Нагруженная проводимость)
Проводимость полости
​ Идти Проводимость полости = Нагруженная проводимость+Проводимость медных потерь+Проводимость нагрузки на балку
Напряжение на аноде
​ Идти Анодное напряжение = Мощность, вырабатываемая в анодной цепи/(Анодный ток*Электронная эффективность)
Входная мощность рефлекторного клистрона
​ Идти Входная мощность рефлекторного клистрона = Рефлекторное напряжение клистрона*Ток рефлекторного клистрона
Резонансная частота полости
​ Идти Резонансная частота = Добротность резонатора*(Частота 2-Частота 1)
Транзитное время постоянного тока
​ Идти Время переходного процесса постоянного тока = Длина ворот/Скорость дрейфа насыщения
Потери мощности в анодной цепи
​ Идти Потеря мощности = Источник постоянного тока*(1-Электронная эффективность)
Источник постоянного тока
​ Идти Источник постоянного тока = Потеря мощности/(1-Электронная эффективность)

Напряжение на аноде формула

Анодное напряжение = Мощность, вырабатываемая в анодной цепи/(Анодный ток*Электронная эффективность)
V0 = Pgen/(io*ηe)

Что такое анодное напряжение?

Понимание и контроль анодного напряжения необходимы для эффективного проектирования и эксплуатации электронных схем. Это влияет на поведение и производительность различных электронных компонентов, а отклонения от заданных значений могут привести к нежелательным последствиям, таким как выход устройства из строя, неэффективная работа или повреждение.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!