Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit Formel

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Unter DC-Übergangszeit versteht man die Zeit, die ein Elektron benötigt, um von der Kathode zur Anode eines Elektronengeräts und dann zurück zur Kathode zu gelangen. Überprüfen Sie FAQs
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
To - DC-Transientenzeit?Lds - Länge des Driftraums?Evo - Einheitliche Elektronengeschwindigkeit?Vr - Repellerspannung?Vo - Strahlspannung?[Mass-e] - Masse des Elektrons?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?

Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit aus:.

0.1631Edit=29.1E-3171.7Edit6.2E+7Edit1.6E-19(0.12Edit+0.19Edit)
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Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
To=2[Mass-e]71.7m6.2E+7m/s[Charge-e](0.12V+0.19V)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
To=29.1E-31kg71.7m6.2E+7m/s1.6E-19C(0.12V+0.19V)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
To=29.1E-3171.76.2E+71.6E-19(0.12+0.19)
Nächster Schritt Auswerten
To=0.163063870262194s
Letzter Schritt Rundungsantwort
To=0.1631s

Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit Formel Elemente

Variablen
Konstanten
DC-Transientenzeit
Unter DC-Übergangszeit versteht man die Zeit, die ein Elektron benötigt, um von der Kathode zur Anode eines Elektronengeräts und dann zurück zur Kathode zu gelangen.
Symbol: To
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge des Driftraums
Unter Driftraumlänge versteht man den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Paketen geladener Teilchen in einem Teilchenbeschleuniger oder einem Strahltransportsystem.
Symbol: Lds
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Einheitliche Elektronengeschwindigkeit
Die Elektronengleichgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich Elektronen in einem Vakuumraum in einen Hohlraum bewegen.
Symbol: Evo
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Repellerspannung
Unter Repeller-Spannung versteht man die Spannung, die an eine Repeller-Elektrode in einer Vakuumröhre angelegt wird. Die Repellerspannung ist typischerweise negativ im Verhältnis zur Kathodenspannung.
Symbol: Vr
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Strahlspannung
Strahlspannung ist die Spannung, die an einen Elektronenstrahl in einer Vakuumröhre oder einem anderen elektronischen Gerät angelegt wird, um die Elektronen zu beschleunigen und ihre Geschwindigkeit und Energie zu steuern.
Symbol: Vo
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Masse des Elektrons
Die Masse eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante und stellt die Menge an Materie dar, die in einem Elektron, einem Elementarteilchen mit negativer elektrischer Ladung, enthalten ist.
Symbol: [Mass-e]
Wert: 9.10938356E-31 kg
Ladung eines Elektrons
Die Ladung eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die elektrische Ladung eines Elektrons darstellt, bei dem es sich um ein Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Ladung handelt.
Symbol: [Charge-e]
Wert: 1.60217662E-19 C

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​ge Verhältnis der Spannungswelle
Vswr=Psw
​ge Einfügungsverlust
IL=20log10(VtVin)
​ge Power Standing Wave Ratio
Psw=Vswr2
​ge Sättigungsdriftspannung
Vds=LgTo

Wie wird Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit ausgewertet?

Der Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit-Evaluator verwendet DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Länge des Driftraums*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit)/([Charge-e]*(Repellerspannung+Strahlspannung)), um DC-Transientenzeit, Round Trip DC Transit Time bezieht sich auf die Zeit, die ein Elektron braucht, um von der Kathode zur Anode einer elektronischen Vorrichtung und dann zurück zur Kathode zu wandern. Sie bestimmt die maximale Betriebsfrequenz von Vakuumröhren, Klystrons, Magnetrons und Wanderfeldröhren auszuwerten. DC-Transientenzeit wird durch das Symbol To gekennzeichnet.

Wie wird Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit zu verwenden, geben Sie Länge des Driftraums (Lds), Einheitliche Elektronengeschwindigkeit (Evo), Repellerspannung (Vr) & Strahlspannung (Vo) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit

Wie lautet die Formel zum Finden von Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit?
Die Formel von Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit wird als DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Länge des Driftraums*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit)/([Charge-e]*(Repellerspannung+Strahlspannung)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.163064 = (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19)).
Wie berechnet man Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit?
Mit Länge des Driftraums (Lds), Einheitliche Elektronengeschwindigkeit (Evo), Repellerspannung (Vr) & Strahlspannung (Vo) können wir Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit mithilfe der Formel - DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Länge des Driftraums*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit)/([Charge-e]*(Repellerspannung+Strahlspannung)) finden. Diese Formel verwendet auch Masse des Elektrons, Ladung eines Elektrons Konstante(n).
Kann Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit negativ sein?
NEIN, der in Zeit gemessene Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit verwendet?
Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit gemessen werden kann.
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