Formuła Czas tranzytu DC w obie strony

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Czas przejściowy DC odnosi się do czasu potrzebnego elektronowi na podróż od katody do anody urządzenia elektronowego, a następnie z powrotem do katody. Sprawdź FAQs
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
To - Czas przejściowy DC?Lds - Długość przestrzeni dryfu?Evo - Jednorodna prędkość elektronu?Vr - Napięcie odrzutnika?Vo - Napięcie wiązki?[Mass-e] - Masa elektronu?[Charge-e] - Ładunek elektronu?

Przykład Czas tranzytu DC w obie strony

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Czas tranzytu DC w obie strony wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Czas tranzytu DC w obie strony wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Czas tranzytu DC w obie strony wygląda jak.

0.1631Edit=29.1E-3171.7Edit6.2E+7Edit1.6E-19(0.12Edit+0.19Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Elektronika » Category Teoria mikrofalowa » fx Czas tranzytu DC w obie strony

Czas tranzytu DC w obie strony Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Czas tranzytu DC w obie strony?

Pierwszy krok Rozważ formułę
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
To=2[Mass-e]71.7m6.2E+7m/s[Charge-e](0.12V+0.19V)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
To=29.1E-31kg71.7m6.2E+7m/s1.6E-19C(0.12V+0.19V)
Następny krok Przygotuj się do oceny
To=29.1E-3171.76.2E+71.6E-19(0.12+0.19)
Następny krok Oceniać
To=0.163063870262194s
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
To=0.1631s

Czas tranzytu DC w obie strony Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Czas przejściowy DC
Czas przejściowy DC odnosi się do czasu potrzebnego elektronowi na podróż od katody do anody urządzenia elektronowego, a następnie z powrotem do katody.
Symbol: To
Pomiar: CzasJednostka: s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Długość przestrzeni dryfu
Długość przestrzeni dryfu odnosi się do odległości pomiędzy dwoma kolejnymi skupiskami naładowanych cząstek w akceleratorze cząstek lub systemie transportu wiązki.
Symbol: Lds
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Jednorodna prędkość elektronu
Prędkość jednostajna elektronu to prędkość, z jaką elektron przemieszcza się do wnęki w przestrzeni próżniowej.
Symbol: Evo
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Napięcie odrzutnika
Napięcie odrzutnika odnosi się do napięcia przyłożonego do elektrody odrzutnika w rurze próżniowej. Napięcie odrzutnika jest zazwyczaj ujemne w stosunku do napięcia katody.
Symbol: Vr
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Napięcie wiązki
Napięcie wiązki to napięcie przyłożone do wiązki elektronów w lampie próżniowej lub innym urządzeniu elektronicznym w celu przyspieszenia elektronów oraz kontrolowania ich prędkości i energii.
Symbol: Vo
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Masa elektronu
Masa elektronu jest podstawową stałą fizyczną, określającą ilość materii zawartej w elektronie, cząstce elementarnej o ujemnym ładunku elektrycznym.
Symbol: [Mass-e]
Wartość: 9.10938356E-31 kg
Ładunek elektronu
Ładunek elektronu jest podstawową stałą fizyczną, reprezentującą ładunek elektryczny przenoszony przez elektron, będący cząstką elementarną o ujemnym ładunku elektrycznym.
Symbol: [Charge-e]
Wartość: 1.60217662E-19 C

Inne formuły w kategorii Rurka spiralna

​Iść Stosunek fali napięcia
Vswr=Psw
​Iść Strata wtrąceniowa
IL=20log10(VtVin)
​Iść Współczynnik fali stojącej mocy
Psw=Vswr2
​Iść Napięcie dryftu nasycenia
Vds=LgTo

Jak ocenić Czas tranzytu DC w obie strony?

Ewaluator Czas tranzytu DC w obie strony używa DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Długość przestrzeni dryfu*Jednorodna prędkość elektronu)/([Charge-e]*(Napięcie odrzutnika+Napięcie wiązki)) do oceny Czas przejściowy DC, Round Trip DC Transit Time odnosi się do czasu potrzebnego elektronowi na przemieszczenie się z katody do anody urządzenia elektronowego, a następnie z powrotem do katody. Określa maksymalną częstotliwość pracy lamp próżniowych, klistronów, magnetronów i lamp z falą biegnącą. Czas przejściowy DC jest oznaczona symbolem To.

Jak ocenić Czas tranzytu DC w obie strony za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Czas tranzytu DC w obie strony, wpisz Długość przestrzeni dryfu (Lds), Jednorodna prędkość elektronu (Evo), Napięcie odrzutnika (Vr) & Napięcie wiązki (Vo) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Czas tranzytu DC w obie strony

Jaki jest wzór na znalezienie Czas tranzytu DC w obie strony?
Formuła Czas tranzytu DC w obie strony jest wyrażona jako DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Długość przestrzeni dryfu*Jednorodna prędkość elektronu)/([Charge-e]*(Napięcie odrzutnika+Napięcie wiązki)). Oto przykład: 0.163064 = (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19)).
Jak obliczyć Czas tranzytu DC w obie strony?
Dzięki Długość przestrzeni dryfu (Lds), Jednorodna prędkość elektronu (Evo), Napięcie odrzutnika (Vr) & Napięcie wiązki (Vo) możemy znaleźć Czas tranzytu DC w obie strony za pomocą formuły - DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Długość przestrzeni dryfu*Jednorodna prędkość elektronu)/([Charge-e]*(Napięcie odrzutnika+Napięcie wiązki)). Ta formuła wykorzystuje również Masa elektronu, Ładunek elektronu stała(e).
Czy Czas tranzytu DC w obie strony może być ujemna?
NIE, Czas tranzytu DC w obie strony zmierzona w Czas Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Czas tranzytu DC w obie strony?
Wartość Czas tranzytu DC w obie strony jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Drugi[s] dla wartości Czas. Milisekundy[s], Mikrosekunda[s], Nanosekunda[s] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Czas tranzytu DC w obie strony.
Copied!