Fórmula Tempo de trânsito DC de ida e volta

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O tempo transitório DC refere-se ao tempo que um elétron leva para viajar do cátodo ao ânodo de um dispositivo eletrônico e depois de volta ao cátodo. Verifique FAQs
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
To - Tempo transitório DC?Lds - Comprimento do espaço de deriva?Evo - Velocidade uniforme do elétron?Vr - Tensão do repelente?Vo - Tensão do feixe?[Mass-e] - Massa do elétron?[Charge-e] - Carga do elétron?

Exemplo de Tempo de trânsito DC de ida e volta

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Tempo de trânsito DC de ida e volta com valores.

Esta é a aparência da equação Tempo de trânsito DC de ida e volta com unidades.

Esta é a aparência da equação Tempo de trânsito DC de ida e volta.

0.1631Edit=29.1E-3171.7Edit6.2E+7Edit1.6E-19(0.12Edit+0.19Edit)
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Tempo de trânsito DC de ida e volta Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Tempo de trânsito DC de ida e volta?

Primeiro passo Considere a fórmula
To=2[Mass-e]LdsEvo[Charge-e](Vr+Vo)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
To=2[Mass-e]71.7m6.2E+7m/s[Charge-e](0.12V+0.19V)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
To=29.1E-31kg71.7m6.2E+7m/s1.6E-19C(0.12V+0.19V)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
To=29.1E-3171.76.2E+71.6E-19(0.12+0.19)
Próxima Etapa Avalie
To=0.163063870262194s
Último passo Resposta de arredondamento
To=0.1631s

Tempo de trânsito DC de ida e volta Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Tempo transitório DC
O tempo transitório DC refere-se ao tempo que um elétron leva para viajar do cátodo ao ânodo de um dispositivo eletrônico e depois de volta ao cátodo.
Símbolo: To
Medição: TempoUnidade: s
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Comprimento do espaço de deriva
O comprimento do espaço de deriva refere-se à distância entre dois grupos consecutivos de partículas carregadas em um acelerador de partículas ou sistema de transporte de feixe.
Símbolo: Lds
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Velocidade uniforme do elétron
A velocidade uniforme do elétron é a velocidade com que o elétron se move para dentro de uma cavidade enquanto está em um espaço de vácuo.
Símbolo: Evo
Medição: VelocidadeUnidade: m/s
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Tensão do repelente
A tensão do repelente refere-se à tensão aplicada a um eletrodo repelente em um tubo de vácuo. A tensão do repelente é normalmente negativa em relação à tensão do cátodo.
Símbolo: Vr
Medição: Potencial elétricoUnidade: V
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Tensão do feixe
Tensão do feixe é a tensão aplicada a um feixe de elétrons em um tubo de vácuo ou outro dispositivo eletrônico para acelerar os elétrons e controlar sua velocidade e energia.
Símbolo: Vo
Medição: Potencial elétricoUnidade: V
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Massa do elétron
A massa do elétron é uma constante física fundamental, representando a quantidade de matéria contida em um elétron, uma partícula elementar com carga elétrica negativa.
Símbolo: [Mass-e]
Valor: 9.10938356E-31 kg
Carga do elétron
A carga do elétron é uma constante física fundamental, representando a carga elétrica transportada por um elétron, que é a partícula elementar com carga elétrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C

Outras fórmulas na categoria Tubo de hélice

​Ir Razão da Onda de Tensão
Vswr=Psw
​Ir Perda de inserção
IL=20log10(VtVin)
​Ir Razão de onda permanente de potência
Psw=Vswr2
​Ir Tensão de desvio de saturação
Vds=LgTo

Como avaliar Tempo de trânsito DC de ida e volta?

O avaliador Tempo de trânsito DC de ida e volta usa DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Comprimento do espaço de deriva*Velocidade uniforme do elétron)/([Charge-e]*(Tensão do repelente+Tensão do feixe)) para avaliar Tempo transitório DC, O tempo de trânsito CC de ida e volta refere-se ao tempo que um elétron leva para viajar do cátodo ao ânodo de um dispositivo eletrônico e depois voltar ao cátodo. Ele determina a frequência máxima de operação de tubos de vácuo, klystrons, magnetrons e tubos de ondas progressivas. Tempo transitório DC é denotado pelo símbolo To.

Como avaliar Tempo de trânsito DC de ida e volta usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Tempo de trânsito DC de ida e volta, insira Comprimento do espaço de deriva (Lds), Velocidade uniforme do elétron (Evo), Tensão do repelente (Vr) & Tensão do feixe (Vo) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Tempo de trânsito DC de ida e volta

Qual é a fórmula para encontrar Tempo de trânsito DC de ida e volta?
A fórmula de Tempo de trânsito DC de ida e volta é expressa como DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Comprimento do espaço de deriva*Velocidade uniforme do elétron)/([Charge-e]*(Tensão do repelente+Tensão do feixe)). Aqui está um exemplo: 0.163064 = (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19)).
Como calcular Tempo de trânsito DC de ida e volta?
Com Comprimento do espaço de deriva (Lds), Velocidade uniforme do elétron (Evo), Tensão do repelente (Vr) & Tensão do feixe (Vo) podemos encontrar Tempo de trânsito DC de ida e volta usando a fórmula - DC Transient Time = (2*[Mass-e]*Comprimento do espaço de deriva*Velocidade uniforme do elétron)/([Charge-e]*(Tensão do repelente+Tensão do feixe)). Esta fórmula também usa Massa do elétron, Carga do elétron constante(s).
O Tempo de trânsito DC de ida e volta pode ser negativo?
Não, o Tempo de trânsito DC de ida e volta, medido em Tempo não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Tempo de trânsito DC de ida e volta?
Tempo de trânsito DC de ida e volta geralmente é medido usando Segundo[s] para Tempo. Milissegundo[s], Microssegundo[s], Nanossegundo[s] são as poucas outras unidades nas quais Tempo de trânsito DC de ida e volta pode ser medido.
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