DC-reistijd heen en terug Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
DC Transient Time verwijst naar de tijd die een elektron nodig heeft om van de kathode naar de anode van een elektronenapparaat te reizen en vervolgens terug naar de kathode. Controleer FAQs
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
To - DC-transiënte tijd?Lds - Driftruimtelengte?Evo - Uniforme elektronensnelheid?Vr - Repeller-spanning?Vo - Straalspanning?[Mass-e] - Massa van elektron?[Charge-e] - Lading van elektron?

DC-reistijd heen en terug Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de DC-reistijd heen en terug-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de DC-reistijd heen en terug-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de DC-reistijd heen en terug-vergelijking eruit ziet als.

0.1631Edit=29.1E-3171.7Edit6.2E+7Edit1.6E-19(0.12Edit+0.19Edit)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Elektronica » Category Magnetron theorie » fx DC-reistijd heen en terug

DC-reistijd heen en terug Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van DC-reistijd heen en terug?

Eerste stap Overweeg de formule
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
To=2[Mass-e]71.7m6.2E+7m/s[Charge-e](0.12V+0.19V)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
To=29.1E-31kg71.7m6.2E+7m/s1.6E-19C(0.12V+0.19V)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
To=29.1E-3171.76.2E+71.6E-19(0.12+0.19)
Volgende stap Evalueer
To=0.163063870262194s
Laatste stap Afrondingsantwoord
To=0.1631s

DC-reistijd heen en terug Formule Elementen

Variabelen
Constanten
DC-transiënte tijd
DC Transient Time verwijst naar de tijd die een elektron nodig heeft om van de kathode naar de anode van een elektronenapparaat te reizen en vervolgens terug naar de kathode.
Symbool: To
Meting: TijdEenheid: s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Driftruimtelengte
Drift Space Length verwijst naar de afstand tussen twee opeenvolgende bundels geladen deeltjes in een deeltjesversneller of een bundeltransportsysteem.
Symbool: Lds
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Uniforme elektronensnelheid
De Electron Uniform Velocity is de snelheid waarmee het elektron een holte binnengaat terwijl het zich in een vacuümruimte bevindt.
Symbool: Evo
Meting: SnelheidEenheid: m/s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Repeller-spanning
Repellerspanning verwijst naar de spanning die wordt toegepast op een repeller-elektrode in een vacuümbuis. De repellerspanning is doorgaans negatief ten opzichte van de kathodespanning.
Symbool: Vr
Meting: Elektrisch potentieelEenheid: V
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Straalspanning
Straalspanning is de spanning die wordt toegepast op een elektronenbundel in een vacuümbuis of een ander elektronisch apparaat om de elektronen te versnellen en hun snelheid en energie te regelen.
Symbool: Vo
Meting: Elektrisch potentieelEenheid: V
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Massa van elektron
De massa van het elektron is een fundamentele fysische constante, die de hoeveelheid materie vertegenwoordigt die zich in een elektron bevindt, een elementair deeltje met een negatieve elektrische lading.
Symbool: [Mass-e]
Waarde: 9.10938356E-31 kg
Lading van elektron
De lading van een elektron is een fundamentele fysische constante, die de elektrische lading vertegenwoordigt die wordt gedragen door een elektron, het elementaire deeltje met een negatieve elektrische lading.
Symbool: [Charge-e]
Waarde: 1.60217662E-19 C

Andere formules in de categorie Helix buis

​Gan Verhouding van spanningsgolf
Vswr=Psw
​Gan Toevoegingsverlies
IL=20log10(VtVin)
​Gan Vermogen staande golfverhouding
Psw=Vswr2
​Gan Verzadigingsdriftspanning
Vds=LgTo

Hoe DC-reistijd heen en terug evalueren?

De beoordelaar van DC-reistijd heen en terug gebruikt DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Driftruimtelengte*Uniforme elektronensnelheid)/([Charge-e]*(Repeller-spanning+Straalspanning)) om de DC-transiënte tijd, Round Trip DC Transit Time verwijst naar de tijd die een elektron nodig heeft om van de kathode naar de anode van een elektronenapparaat te reizen en vervolgens terug naar de kathode. Het bepaalt de maximale werkfrequentie van vacuümbuizen, klystrons, magnetrons en lopende-golfbuizen, te evalueren. DC-transiënte tijd wordt aangegeven met het symbool To.

Hoe kan ik DC-reistijd heen en terug evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor DC-reistijd heen en terug te gebruiken, voert u Driftruimtelengte (Lds), Uniforme elektronensnelheid (Evo), Repeller-spanning (Vr) & Straalspanning (Vo) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op DC-reistijd heen en terug

Wat is de formule om DC-reistijd heen en terug te vinden?
De formule van DC-reistijd heen en terug wordt uitgedrukt als DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Driftruimtelengte*Uniforme elektronensnelheid)/([Charge-e]*(Repeller-spanning+Straalspanning)). Hier is een voorbeeld: 0.163064 = (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19)).
Hoe bereken je DC-reistijd heen en terug?
Met Driftruimtelengte (Lds), Uniforme elektronensnelheid (Evo), Repeller-spanning (Vr) & Straalspanning (Vo) kunnen we DC-reistijd heen en terug vinden met behulp van de formule - DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Driftruimtelengte*Uniforme elektronensnelheid)/([Charge-e]*(Repeller-spanning+Straalspanning)). Deze formule gebruikt ook Massa van elektron, Lading van elektron constante(n).
Kan de DC-reistijd heen en terug negatief zijn?
Nee, de DC-reistijd heen en terug, gemeten in Tijd kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om DC-reistijd heen en terug te meten?
DC-reistijd heen en terug wordt meestal gemeten met de Seconde[s] voor Tijd. milliseconde[s], Microseconde[s], nanoseconde[s] zijn de weinige andere eenheden waarin DC-reistijd heen en terug kan worden gemeten.
Copied!