FormulaDen.com
Física
Química
Matemática
Engenheiro químico
Civil
Elétrico
Eletrônicos
Eletrônica e Instrumentação
Ciência de materiais
Mecânico
Engenharia de Produção
Financeiro
Saúde
Você está aqui
-
Lar
»
Engenharia
»
Eletrônicos
»
Teoria de Microondas
Condutância mútua do amplificador Klystron em Tubos e circuitos de micro-ondas Fórmulas
A condutância mútua do amplificador Klystron é definida como a razão entre a mudança na corrente anódica ΔIa e a mudança na tensão da rede ΔVg, com a tensão anódica mantida constante. E é denotado por G
m
. Condutância mútua do amplificador Klystron geralmente é medido usando Siemens para Condutância Elétrica. Observe que o valor de Condutância mútua do amplificador Klystron é sempre positivo.
Fórmulas para encontrar Condutância mútua do amplificador Klystron em Tubos e circuitos de micro-ondas
f
x
Condutância mútua do amplificador Klystron
Ir
Lista de variáveis em fórmulas Tubos e circuitos de micro-ondas
f
x
Corrente do Buncher Catódico
Ir
f
x
Coeficiente de acoplamento de feixe
Ir
f
x
Função Bessel de Primeira Ordem
Ir
f
x
Amplitude do sinal de entrada
Ir
FAQ
O que é Condutância mútua do amplificador Klystron?
A condutância mútua do amplificador Klystron é definida como a razão entre a mudança na corrente anódica ΔIa e a mudança na tensão da rede ΔVg, com a tensão anódica mantida constante. Condutância mútua do amplificador Klystron geralmente é medido usando Siemens para Condutância Elétrica. Observe que o valor de Condutância mútua do amplificador Klystron é sempre positivo.
O Condutância mútua do amplificador Klystron pode ser negativo?
Não, o Condutância mútua do amplificador Klystron, medido em Condutância Elétrica não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Condutância mútua do amplificador Klystron?
Condutância mútua do amplificador Klystron geralmente é medido usando Siemens[S] para Condutância Elétrica. Megasiemens[S], Millisiemens[S], Mho[S] são as poucas outras unidades nas quais Condutância mútua do amplificador Klystron pode ser medido.
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!