которое определяет наибольшее взаимодействие электронного потока с продольной составляющей ![]()
.
Находим волновое сопротивление:
![]()
(Ом),
гдес - скорость света в вакууме, см/с;
![]()
- скорость электрона, см/с.
Величина плотности тока катода ![]()
для малошумящих ламп меньше значений ![]()
![]()
, поэтому ток системы:
![]()
,(1.9)
Выбираем плотность тока ![]()
(мА/см2)
Радиус электронного потока:
![]()
(см),
тогда ток электронного потока:
![]()
(A).
Найденные значения W и ![]()
определяют следующую величину параметра усиления:
Определяем величину ![]()
: используя характеристическое уравнение, записанное для решения методом основ ![]()
находим величину параметра А:
![]()
,(1.10)
где параметр объемного заряда 4Q при выбранных значениях ![]()
и ![]()
равен 7,2, тогда определяем величину ![]()
.
![]()
,(1.11)
где ![]()
- параметр расталкивания, рассчитанный по формуле:
![]()
,(1.12)
где ![]()
- собственная частота колебаний электронного потока бесконечного сечения,
![]()
,(1.13)
![]()
(Гц).
Тогда
![]()
=0,011
Подставляя величины 4Q, ![]()
и ![]()
в выражение для ![]()
получим:
Самое читаемое:
Анализ систем автоматизированного управления численными методами
Бурное развитие новейшей техники и всё большее внедрение современных
разделов математики в инженерные исследования неизмеримо повысили требования к
математической подготовке инженеров и научных работников, занимающихся
прикладными вопросами. В настоящее время, требуется знание многих разделов
современной математики и в первую очеред ...