Wechselspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Brummspannung = sqrt(RMS-Spannung^2-Ladespannung^2)
Vr = sqrt(Vrms^2-VL^2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Brummspannung - (Gemessen in Volt) - Welligkeitsspannung als das Verhältnis des Effektivwerts einer Wechselstromkomponente im gleichgerichteten Ausgang zum Mittelwert des gleichgerichteten Ausgangs.
RMS-Spannung - (Gemessen in Volt) - RMS-Spannung ist eine Gleichspannung, die im Stromkreis entsteht. Der RMS-Wert von AC ist größer als der Durchschnittswert.
Ladespannung - (Gemessen in Volt) - Die Lastspannung ist definiert als die Höhe der Spannung über einen vollständigen Zyklus in der an den Zerhacker angeschlossenen Last.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
RMS-Spannung: 44.7 Volt --> 44.7 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Ladespannung: 20 Volt --> 20 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vr = sqrt(Vrms^2-VL^2) --> sqrt(44.7^2-20^2)
Auswerten ... ...
Vr = 39.9761178705487
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
39.9761178705487 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
39.9761178705487 39.97612 Volt <-- Brummspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Gökulraj
Anna Universität (Au), Tamilnadu
Gökulraj hat diesen Rechner und 6 weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

13 Chopper-Kernfaktoren Taschenrechner

Mehrarbeit durch Thyristor 1 im Zerhackerkreis
​ Gehen Überschüssige Arbeit = 0.5*Begrenzung der Induktivität*((Ausgangsstrom+(Reverse-Recovery-Zeit*Kondensatorkommutierungsspannung)/Begrenzung der Induktivität)-Ausgangsstrom^2)
Kritische Induktivität
​ Gehen Induktivität = Ladespannung^2*((Quellenspannung-Ladespannung)/(2*Hackfrequenz*Quellenspannung*Ladeleistung))
Vom Induktor an die Last abgegebene Energie
​ Gehen Energie freigesetzt = (Ausgangsspannung-Eingangsspannung)*((Aktuell 1+Aktuell 2)/2)*Schaltkreis-Ausschaltzeit
Spitze-zu-Spitze-Welligkeitsspannung des Kondensators
​ Gehen Welligkeitsspannung im Abwärtswandler = (1/Kapazität)*int((Änderung des Stroms/4)*x,x,0,Zeit/2)
Energiezufuhr von der Quelle zum Induktor
​ Gehen Energiezufluss = Quellenspannung*((Aktuell 1+Aktuell 2)/2)*Chopper pünktlich
Kritische Kapazität
​ Gehen Kritische Kapazität = (Ausgangsstrom/(2*Quellenspannung))*(1/Maximale Frequenz)
Maximale Rippelstrom-Widerstandslast
​ Gehen Welligkeitsstrom = Quellenspannung/(4*Induktivität*Hackfrequenz)
Welligkeitsfaktor des DC-Choppers
​ Gehen Ripple-Faktor = sqrt((1/Auslastungsgrad)-Auslastungsgrad)
Wechselspannung
​ Gehen Brummspannung = sqrt(RMS-Spannung^2-Ladespannung^2)
Hackperiode
​ Gehen Hackperiode = Chopper pünktlich+Schaltkreis-Ausschaltzeit
Hackfrequenz
​ Gehen Hackfrequenz = Auslastungsgrad/Chopper pünktlich
Effektiver Eingangswiderstand
​ Gehen Eingangswiderstand = Widerstand/Auslastungsgrad
Auslastungsgrad
​ Gehen Auslastungsgrad = Chopper pünktlich/Hackperiode

Wechselspannung Formel

Brummspannung = sqrt(RMS-Spannung^2-Ladespannung^2)
Vr = sqrt(Vrms^2-VL^2)
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