Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen Formel

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Mit der Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen ist die Erhöhung der Leistung gemeint, die der Verstärker im Vergleich zur Eingangsleistung erreicht. Überprüfen Sie FAQs
Pg=(14)((IoωfVoωq)2)(βo4)RshRshl
Pg - Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen?Io - Kathodenbündelstrom?ωf - Winkelfrequenz?Vo - Kathodenbündelspannung?ωq - Reduzierte Plasmafrequenz?βo - Strahlkopplungskoeffizient?Rsh - Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums?Rshl - Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität?

Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen Beispiel

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So sieht die Gleichung Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen aus:.

1.6E-10Edit=(14)((1.56Edit10.28Edit85Edit1.2E+6Edit)2)(7.7Edit4)3.2Edit2.3Edit
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Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pg=(14)((IoωfVoωq)2)(βo4)RshRshl
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pg=(14)((1.56A10.28Hz85V1.2E+6rad/s)2)(7.7rad/m4)3.2Ω2.3Ω
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pg=(14)((1.5610.28851.2E+6)2)(7.74)3.22.3
Nächster Schritt Auswerten
Pg=1.59887976488216E-10W
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pg=1.6E-10W

Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen Formel Elemente

Variablen
Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen
Mit der Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen ist die Erhöhung der Leistung gemeint, die der Verstärker im Vergleich zur Eingangsleistung erreicht.
Symbol: Pg
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodenbündelstrom
Der Kathodenbündelstrom bezieht sich auf den Strom, der durch den Kathodenbündelstromkreis eines Klystrons oder einer anderen Mikrowellen-Vakuumröhre fließt.
Symbol: Io
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkelfrequenz
Winkelfrequenz eines stetig wiederkehrenden Phänomens, ausgedrückt in Radianten pro Sekunde.
Symbol: ωf
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kathodenbündelspannung
Die Kathodenbündelspannung ist die Spannung, die an die Kathode einer Klystronröhre angelegt wird, um einen gebündelten Elektronenstrahl zu erzeugen, der mit dem Resonanzhohlraum des Klystrons interagiert und Mikrowellenleistung erzeugt.
Symbol: Vo
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reduzierte Plasmafrequenz
Reduzierte Plasmafrequenz ist definiert als die Verringerung der Plasmafrequenz auf ionischer Ebene aus mehreren Gründen.
Symbol: ωq
Messung: WinkelfrequenzEinheit: rad/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Strahlkopplungskoeffizient
Der Strahlkopplungskoeffizient bezieht sich auf den Parameter, der den Grad der Wechselwirkung zwischen dem Elektronenstrahl und den elektromagnetischen Feldern innerhalb der Röhre quantifiziert.
Symbol: βo
Messung: AusbreitungskonstanteEinheit: rad/m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums
Der Gesamtshuntwiderstand des Eingangshohlraums in einer Mikrowellenröhre bezieht sich auf den kombinierten elektrischen Widerstand aller parallel an den Eingangskreis des Hohlraums angeschlossenen Komponenten.
Symbol: Rsh
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität
Der gesamte Shunt-Widerstand des Ausgangshohlraums in einer Mikrowellenröhre stellt den kumulativen elektrischen Widerstand aller Komponenten dar, die parallel an den Ausgangskreis des Hohlraums angeschlossen sind.
Symbol: Rshl
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

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Wie wird Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen ausgewertet?

Der Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen-Evaluator verwendet Power Gain of Two Cavity Klystron Amplifier = (1/4)*(((Kathodenbündelstrom*Winkelfrequenz)/(Kathodenbündelspannung*Reduzierte Plasmafrequenz))^2)*(Strahlkopplungskoeffizient^4)*Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums*Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität, um Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen, Die Formel zur Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen bezieht sich auf die Leistungssteigerung, die der Verstärker im Verhältnis zum Eingangsleistungspegel erreicht auszuwerten. Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen wird durch das Symbol Pg gekennzeichnet.

Wie wird Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen zu verwenden, geben Sie Kathodenbündelstrom (Io), Winkelfrequenz f), Kathodenbündelspannung (Vo), Reduzierte Plasmafrequenz q), Strahlkopplungskoeffizient o), Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums (Rsh) & Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität (Rshl) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen

Wie lautet die Formel zum Finden von Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen?
Die Formel von Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen wird als Power Gain of Two Cavity Klystron Amplifier = (1/4)*(((Kathodenbündelstrom*Winkelfrequenz)/(Kathodenbündelspannung*Reduzierte Plasmafrequenz))^2)*(Strahlkopplungskoeffizient^4)*Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums*Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.6E-10 = (1/4)*(((1.56*10.28)/(85*1200000))^2)*(7.7^4)*3.2*2.3.
Wie berechnet man Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen?
Mit Kathodenbündelstrom (Io), Winkelfrequenz f), Kathodenbündelspannung (Vo), Reduzierte Plasmafrequenz q), Strahlkopplungskoeffizient o), Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums (Rsh) & Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität (Rshl) können wir Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen mithilfe der Formel - Power Gain of Two Cavity Klystron Amplifier = (1/4)*(((Kathodenbündelstrom*Winkelfrequenz)/(Kathodenbündelspannung*Reduzierte Plasmafrequenz))^2)*(Strahlkopplungskoeffizient^4)*Gesamt-Shunt-Widerstand des Eingangshohlraums*Gesamt-Shunt-Widerstand der Ausgangskavität finden.
Kann Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen negativ sein?
Ja, der in Leistung gemessene Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen verwendet?
Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Leistungsverstärkung eines Klystron-Verstärkers mit zwei Hohlräumen gemessen werden kann.
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