Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta Fórmula

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El tiempo transitorio de CC se refiere al tiempo que tarda un electrón en viajar desde el cátodo al ánodo de un dispositivo electrónico y luego de regreso al cátodo. Marque FAQs
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
To - Tiempo transitorio de CC?Lds - Longitud del espacio de deriva?Evo - Velocidad uniforme del electrón?Vr - Voltaje repelente?Vo - Voltaje del haz?[Mass-e] - masa de electrones?[Charge-e] - carga de electrones?

Ejemplo de Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta con Valores.

Así es como se ve la ecuación Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta con unidades.

Así es como se ve la ecuación Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta.

0.1631Edit=29.1E-3171.7Edit6.2E+7Edit1.6E-19(0.12Edit+0.19Edit)
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Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta?

Primer paso Considere la fórmula
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
To=2[Mass-e]71.7m6.2E+7m/s[Charge-e](0.12V+0.19V)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
To=29.1E-31kg71.7m6.2E+7m/s1.6E-19C(0.12V+0.19V)
Próximo paso Prepárese para evaluar
To=29.1E-3171.76.2E+71.6E-19(0.12+0.19)
Próximo paso Evaluar
To=0.163063870262194s
Último paso Respuesta de redondeo
To=0.1631s

Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta Fórmula Elementos

variables
Constantes
Tiempo transitorio de CC
El tiempo transitorio de CC se refiere al tiempo que tarda un electrón en viajar desde el cátodo al ánodo de un dispositivo electrónico y luego de regreso al cátodo.
Símbolo: To
Medición: TiempoUnidad: s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Longitud del espacio de deriva
La longitud del espacio de deriva se refiere a la distancia entre dos grupos consecutivos de partículas cargadas en un acelerador de partículas o un sistema de transporte de haces.
Símbolo: Lds
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Velocidad uniforme del electrón
La velocidad uniforme del electrón es la velocidad a la que el electrón se mueve hacia una cavidad mientras se encuentra en un espacio vacío.
Símbolo: Evo
Medición: VelocidadUnidad: m/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Voltaje repelente
El voltaje repelente se refiere al voltaje aplicado a un electrodo repelente en un tubo de vacío. El voltaje del repelente suele ser negativo con respecto al voltaje del cátodo.
Símbolo: Vr
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Voltaje del haz
El voltaje del haz es el voltaje aplicado a un haz de electrones en un tubo de vacío u otro dispositivo electrónico para acelerar los electrones y controlar su velocidad y energía.
Símbolo: Vo
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
masa de electrones
La masa del electrón es una constante física fundamental que representa la cantidad de materia contenida dentro de un electrón, una partícula elemental con carga eléctrica negativa.
Símbolo: [Mass-e]
Valor: 9.10938356E-31 kg
carga de electrones
La carga del electrón es una constante física fundamental que representa la carga eléctrica transportada por un electrón, que es la partícula elemental con carga eléctrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C

Otras fórmulas en la categoría Tubo de hélice

​Ir Relación de onda de voltaje
Vswr=Psw
​Ir Pérdida de inserción
IL=20log10(VtVin)
​Ir Relación de onda estacionaria de potencia
Psw=Vswr2
​Ir Voltaje de deriva de saturación
Vds=LgTo

¿Cómo evaluar Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta?

El evaluador de Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta usa DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz)) para evaluar Tiempo transitorio de CC, El tiempo de tránsito de CC de ida y vuelta se refiere al tiempo que tarda un electrón en viajar desde el cátodo hasta el ánodo de un dispositivo de electrones y luego de regreso al cátodo. Determina la frecuencia máxima de funcionamiento de tubos de vacío, klistrones, magnetrones y tubos de ondas viajeras. Tiempo transitorio de CC se indica mediante el símbolo To.

¿Cómo evaluar Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta, ingrese Longitud del espacio de deriva (Lds), Velocidad uniforme del electrón (Evo), Voltaje repelente (Vr) & Voltaje del haz (Vo) y presione el botón calcular.

FAQs en Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta

¿Cuál es la fórmula para encontrar Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta?
La fórmula de Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta se expresa como DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz)). Aquí hay un ejemplo: 0.163064 = (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19)).
¿Cómo calcular Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta?
Con Longitud del espacio de deriva (Lds), Velocidad uniforme del electrón (Evo), Voltaje repelente (Vr) & Voltaje del haz (Vo) podemos encontrar Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta usando la fórmula - DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz)). Esta fórmula también usa masa de electrones, carga de electrones constante(s).
¿Puede el Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta ser negativo?
No, el Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta, medido en Tiempo no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta?
Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta generalmente se mide usando Segundo[s] para Tiempo. Milisegundo[s], Microsegundo[s], nanosegundo[s] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta.
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