Fórmula Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades

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O ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades refere-se ao aumento no nível de potência alcançado pelo amplificador quando comparado ao nível de potência de entrada. Verifique FAQs
Pg=(14)((IoωfVoωq)2)(βo4)RshRshl
Pg - Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades?Io - Corrente do Buncher Catódico?ωf - Frequência Angular?Vo - Tensão do Buncher Catódico?ωq - Frequência Plasmática Reduzida?βo - Coeficiente de acoplamento de feixe?Rsh - Resistência total de derivação da cavidade de entrada?Rshl - Resistência total de derivação da cavidade de saída?

Exemplo de Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades com valores.

Esta é a aparência da equação Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades com unidades.

Esta é a aparência da equação Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades.

1.6E-10Edit=(14)((1.56Edit10.28Edit85Edit1.2E+6Edit)2)(7.7Edit4)3.2Edit2.3Edit
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Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades?

Primeiro passo Considere a fórmula
Pg=(14)((IoωfVoωq)2)(βo4)RshRshl
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Pg=(14)((1.56A10.28Hz85V1.2E+6rad/s)2)(7.7rad/m4)3.2Ω2.3Ω
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Pg=(14)((1.5610.28851.2E+6)2)(7.74)3.22.3
Próxima Etapa Avalie
Pg=1.59887976488216E-10W
Último passo Resposta de arredondamento
Pg=1.6E-10W

Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades Fórmula Elementos

Variáveis
Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades
O ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades refere-se ao aumento no nível de potência alcançado pelo amplificador quando comparado ao nível de potência de entrada.
Símbolo: Pg
Medição: PoderUnidade: W
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Corrente do Buncher Catódico
Corrente do Buncher Catódico refere-se à corrente que flui através do circuito do Buncher catódico de um klystron ou outro tubo de vácuo de micro-ondas.
Símbolo: Io
Medição: Corrente elétricaUnidade: A
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Frequência Angular
Frequência angular de um fenômeno recorrente constante expressa em radianos por segundo.
Símbolo: ωf
Medição: FrequênciaUnidade: Hz
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Tensão do Buncher Catódico
Tensão do agrupamento catódico é a voltagem aplicada ao cátodo de um tubo clístron para produzir um feixe de elétrons agrupado que interage com a cavidade ressonante do clístron para produzir energia de micro-ondas.
Símbolo: Vo
Medição: Potencial elétricoUnidade: V
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Frequência Plasmática Reduzida
A frequência plasmática reduzida é definida como a redução da frequência plasmática no nível iônico devido a vários motivos.
Símbolo: ωq
Medição: Frequência angularUnidade: rad/s
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Coeficiente de acoplamento de feixe
Coeficiente de acoplamento de feixe refere-se ao parâmetro que quantifica o grau de interação entre o feixe de elétrons e os campos eletromagnéticos dentro do tubo.
Símbolo: βo
Medição: Constante de PropagaçãoUnidade: rad/m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Resistência total de derivação da cavidade de entrada
A resistência total de derivação da cavidade de entrada em um tubo de micro-ondas refere-se à resistência elétrica combinada apresentada por todos os componentes conectados em paralelo ao circuito de entrada da cavidade.
Símbolo: Rsh
Medição: Resistência ElétricaUnidade: Ω
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Resistência total de derivação da cavidade de saída
A resistência total de derivação da cavidade de saída em um tubo de micro-ondas representa a resistência elétrica cumulativa em todos os componentes conectados em paralelo ao circuito de saída da cavidade.
Símbolo: Rshl
Medição: Resistência ElétricaUnidade: Ω
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.

Outras fórmulas na categoria Tubo de Feixe

​Ir Profundidade da Pele
δ=ρπμrf
​Ir Potência Gerada no Circuito Ânodo
Pgen=Pdcηe

Como avaliar Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades?

O avaliador Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades usa Power Gain of Two Cavity Klystron Amplifier = (1/4)*(((Corrente do Buncher Catódico*Frequência Angular)/(Tensão do Buncher Catódico*Frequência Plasmática Reduzida))^2)*(Coeficiente de acoplamento de feixe^4)*Resistência total de derivação da cavidade de entrada*Resistência total de derivação da cavidade de saída para avaliar Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades, A fórmula do amplificador Klystron de ganho de potência de duas cavidades refere-se ao aumento no nível de potência alcançado pelo amplificador em relação ao nível de potência de entrada. Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades é denotado pelo símbolo Pg.

Como avaliar Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades, insira Corrente do Buncher Catódico (Io), Frequência Angular f), Tensão do Buncher Catódico (Vo), Frequência Plasmática Reduzida q), Coeficiente de acoplamento de feixe o), Resistência total de derivação da cavidade de entrada (Rsh) & Resistência total de derivação da cavidade de saída (Rshl) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades

Qual é a fórmula para encontrar Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades?
A fórmula de Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades é expressa como Power Gain of Two Cavity Klystron Amplifier = (1/4)*(((Corrente do Buncher Catódico*Frequência Angular)/(Tensão do Buncher Catódico*Frequência Plasmática Reduzida))^2)*(Coeficiente de acoplamento de feixe^4)*Resistência total de derivação da cavidade de entrada*Resistência total de derivação da cavidade de saída. Aqui está um exemplo: 1.6E-10 = (1/4)*(((1.56*10.28)/(85*1200000))^2)*(7.7^4)*3.2*2.3.
Como calcular Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades?
Com Corrente do Buncher Catódico (Io), Frequência Angular f), Tensão do Buncher Catódico (Vo), Frequência Plasmática Reduzida q), Coeficiente de acoplamento de feixe o), Resistência total de derivação da cavidade de entrada (Rsh) & Resistência total de derivação da cavidade de saída (Rshl) podemos encontrar Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades usando a fórmula - Power Gain of Two Cavity Klystron Amplifier = (1/4)*(((Corrente do Buncher Catódico*Frequência Angular)/(Tensão do Buncher Catódico*Frequência Plasmática Reduzida))^2)*(Coeficiente de acoplamento de feixe^4)*Resistência total de derivação da cavidade de entrada*Resistência total de derivação da cavidade de saída.
O Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades pode ser negativo?
Sim, o Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades, medido em Poder pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades?
Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades geralmente é medido usando Watt[W] para Poder. Quilowatt[W], Miliwatt[W], Microwatt[W] são as poucas outras unidades nas quais Ganho de potência do amplificador Klystron de duas cavidades pode ser medido.
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