Tempo de trânsito DC de ida e volta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tempo transitório DC = (2*[Mass-e]*Comprimento do espaço de deriva*Velocidade uniforme do elétron)/([Charge-e]*(Tensão do repelente+Tensão do feixe))
To = (2*[Mass-e]*Lds*Evo)/([Charge-e]*(Vr+Vo))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[Mass-e] - Massa do elétron Valor considerado como 9.10938356E-31
Variáveis Usadas
Tempo transitório DC - (Medido em Segundo) - 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.
Comprimento do espaço de deriva - (Medido em Metro) - 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.
Velocidade uniforme do elétron - (Medido em Metro por segundo) - 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.
Tensão do repelente - (Medido em Volt) - 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.
Tensão do feixe - (Medido em Volt) - 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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Comprimento do espaço de deriva: 71.7 Metro --> 71.7 Metro Nenhuma conversão necessária
Velocidade uniforme do elétron: 62000000 Metro por segundo --> 62000000 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Tensão do repelente: 0.12 Volt --> 0.12 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão do feixe: 0.19 Volt --> 0.19 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
To = (2*[Mass-e]*Lds*Evo)/([Charge-e]*(Vr+Vo)) --> (2*[Mass-e]*71.7*62000000)/([Charge-e]*(0.12+0.19))
Avaliando ... ...
To = 0.163063870262194
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.163063870262194 Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.163063870262194 0.163064 Segundo <-- Tempo transitório DC
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

Tubo de hélice Calculadoras

Perda de inserção
​ LaTeX ​ Vai Perda de inserção = 20*log10(Tensão/Amplitude do sinal de entrada)
Razão da Onda de Tensão
​ LaTeX ​ Vai Relação de onda estacionária de tensão = sqrt(Taxa de onda estacionária de potência)
Tensão de desvio de saturação
​ LaTeX ​ Vai Velocidade de deriva de saturação = Comprimento do portão/Tempo transitório DC
Razão de onda permanente de potência
​ LaTeX ​ Vai Taxa de onda estacionária de potência = Relação de onda estacionária de tensão^2

Tempo de trânsito DC de ida e volta Fórmula

​LaTeX ​Vai
Tempo transitório DC = (2*[Mass-e]*Comprimento do espaço de deriva*Velocidade uniforme do elétron)/([Charge-e]*(Tensão do repelente+Tensão do feixe))
To = (2*[Mass-e]*Lds*Evo)/([Charge-e]*(Vr+Vo))

Quão essencial é o tempo de trânsito de ida e volta em DC?

O tempo de trânsito DC de ida e volta é essencial para projetar e otimizar dispositivos eletrônicos, pois influencia a capacidade do dispositivo de amplificar sinais em diferentes frequências. Os engenheiros pretendem minimizar o tempo de trânsito para melhorar a eficiência e o desempenho desses dispositivos em aplicações como sistemas de comunicação e radar.

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