Мощность, генерируемая в анодной цепи Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Мощность, вырабатываемая в анодной цепи = Источник постоянного тока*Электронная эффективность
Pgen = Pdc*ηe
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Мощность, вырабатываемая в анодной цепи - (Измеряется в Ватт) - Мощность, генерируемая в анодной цепи, определяется как радиочастотная мощность, которая наводится в анодную цепь.
Источник постоянного тока - (Измеряется в Ватт) - Источник питания постоянного тока обеспечивает напряжение постоянного тока для питания и тестирования тестируемого устройства, такого как печатная плата или электронное изделие.
Электронная эффективность - Электронный КПД определяется как полезная выходная мощность, деленная на общую потребляемую электрическую мощность.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Источник постоянного тока: 55.252 киловатт --> 55252 Ватт (Проверьте преобразование ​здесь)
Электронная эффективность: 0.61 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Pgen = Pdce --> 55252*0.61
Оценка ... ...
Pgen = 33703.72
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
33703.72 Ватт -->33.70372 киловатт (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
33.70372 киловатт <-- Мощность, вырабатываемая в анодной цепи
(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+!

23 Лучевая трубка Калькуляторы

СВЧ-напряжение в зазоре Банчера
​ Идти СВЧ-напряжение в зазоре Банчера = (Амплитуда сигнала/(Угловая частота микроволнового напряжения*Среднее время доставки))*(cos(Угловая частота микроволнового напряжения*Ввод времени)-cos(Резонансная угловая частота+(Угловая частота микроволнового напряжения*Расстояние зазора Банчера)/Скорость электрона))
Выходная мощность РЧ
​ Идти Выходная мощность РЧ = Входная мощность РЧ*exp(-2*Константа радиочастотного затухания*Длина радиочастотной цепи)+int((Генерируемая радиочастотная мощность/Длина радиочастотной цепи)*exp(-2*Константа радиочастотного затухания*(Длина радиочастотной цепи-x)),x,0,Длина радиочастотной цепи)
Коэффициент усиления мощности двухрезонаторного клистронного усилителя
​ Идти Коэффициент усиления мощности двухрезонаторного клистронного усилителя = (1/4)*(((Катодный ток Банчера*Угловая частота)/(Катодное напряжение Банчера*Уменьшенная плазменная частота))^2)*(Коэффициент связи лучей^4)*Общее шунтирующее сопротивление входной полости*Общее шунтирующее сопротивление выходного резонатора
Напряжение отражателя
​ Идти Напряжение отпугивателя = sqrt((8*Угловая частота^2*Длина пространства дрейфа^2*Малое напряжение луча)/((2*pi*Количество колебаний)-(pi/2))^2*([Mass-e]/[Charge-e]))-Малое напряжение луча
Характеристическое сопротивление коаксиальной линии
​ Идти Характеристическое сопротивление коаксиального кабеля = (1/(2*pi))*(sqrt(Относительная проницаемость/Диэлектрическая проницаемость диэлектрика))*ln(Внешний радиус проводника/Внутренний радиус проводника)
Фазовая скорость в осевом направлении
​ Идти Фазовая скорость в осевом направлении = Спиральный шаг/(sqrt(Относительная проницаемость*Диэлектрическая проницаемость диэлектрика*((Спиральный шаг^2)+(pi*Диаметр спирали)^2)))
Полное истощение системы WDM
​ Идти Полное истощение системы WDM = sum(x,2,Количество каналов,Коэффициент комбинационного усиления*Мощность канала*Эффективная длина/Эффективная площадь)
Средняя потеря мощности в резонаторе
​ Идти Средняя потеря мощности в резонаторе = (Поверхностное сопротивление резонатора/2)*(int(((Пиковое значение тангенциальной магнитной напряженности)^2)*x,x,0,Радиус резонатора))
Плазменная частота
​ Идти Плазменная частота = sqrt(([Charge-e]*Плотность электронного заряда постоянного тока)/([Mass-e]*[Permitivity-vacuum]))
Полная энергия, запасенная в резонаторе
​ Идти Полная энергия, запасенная в резонаторе = int((Диэлектрическая проницаемость среды/2*Напряженность электрического поля^2)*x,x,0,Объем резонатора)
Глубина кожи
​ Идти Глубина кожи = sqrt(Удельное сопротивление/(pi*Относительная проницаемость*Частота))
Полная плотность тока электронного пучка
​ Идти Полная плотность тока электронного пучка = -Плотность тока луча постоянного тока+Мгновенное возмущение тока радиочастотного луча
Общая плотность заряда
​ Идти Общая плотность заряда = -Плотность электронного заряда постоянного тока+Мгновенная плотность радиочастотного заряда
Несущая частота в спектральной линии
​ Идти Несущая частота = Частота спектральной линии-Количество образцов*Частота повторения
Полная скорость электронов
​ Идти Полная скорость электронов = Скорость электронов постоянного тока+Мгновенное возмущение скорости электронов
Мощность, полученная от источника постоянного тока
​ Идти Источник постоянного тока = Мощность, вырабатываемая в анодной цепи/Электронная эффективность
Мощность, генерируемая в анодной цепи
​ Идти Мощность, вырабатываемая в анодной цепи = Источник постоянного тока*Электронная эффективность
Сниженная частота плазмы
​ Идти Уменьшенная плазменная частота = Плазменная частота*Коэффициент уменьшения объемного заряда
Максимальное усиление напряжения при резонансе
​ Идти Максимальное усиление напряжения при резонансе = Крутизна/проводимость
Пиковая мощность прямоугольного СВЧ-импульса
​ Идти Пиковая импульсная мощность = Средняя мощность/Рабочий цикл
Питание переменного тока, обеспечиваемое напряжением луча
​ Идти Источник питания переменного тока = (Напряжение*Текущий)/2
Обратные потери
​ Идти Обратные потери = -20*log10(Коэффициент отражения)
Питание постоянного тока, обеспечиваемое напряжением луча
​ Идти Источник постоянного тока = Напряжение*Текущий

Мощность, генерируемая в анодной цепи формула

Мощность, вырабатываемая в анодной цепи = Источник постоянного тока*Электронная эффективность
Pgen = Pdc*ηe

Что такое анодная цепь?

Термин «анодная цепь» относится к электрической схеме, связанной с анодом трубки. Анод, также известный как пластина, является ключевым компонентом этих электронных ламп (электронно-лучевых трубок), и его схема играет решающую роль в работе устройства.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!