Durchschnittliche Lastspannung für Hochsetzsteller (Aufwärtswandler) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ladespannung = (1/(1-Auslastungsgrad))*Quellenspannung
VL = (1/(1-d))*Vs
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ladespannung - (Gemessen in Volt) - Die Lastspannung ist definiert als die Höhe der Spannung über einen vollständigen Zyklus in der an den Zerhacker angeschlossenen Last.
Auslastungsgrad - Ein Arbeitszyklus oder Leistungszyklus ist der Bruchteil einer Periode, in der ein Signal oder System aktiv ist.
Quellenspannung - (Gemessen in Volt) - Die Quellenspannung ist definiert als die Spannung oder Potentialdifferenz der Quelle, die den Zerhacker mit Spannung versorgt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auslastungsgrad: 0.56 --> Keine Konvertierung erforderlich
Quellenspannung: 100 Volt --> 100 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
VL = (1/(1-d))*Vs --> (1/(1-0.56))*100
Auswerten ... ...
VL = 227.272727272727
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
227.272727272727 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
227.272727272727 227.2727 Volt <-- Ladespannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Rachita C
BMS College of Engineering (BMSCE), Banglore
Rachita C hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Step-Up/Step-Down-Chopper Taschenrechner

Eingangsleistung für Step-Down-Chopper
Gehen Eingangsleistung = (1/Gesamtwechselzeitraum)*int((Quellenspannung*((Quellenspannung-Chopper Drop)/Widerstand)),x,0,(Auslastungsgrad*Gesamtwechselzeitraum))
Kondensatorspannung des Abwärtswandlers
Gehen Spannung am Kondensator = (1/Kapazität)*int(Strom über dem Kondensator*x,x,0,1)+Anfängliche Kondensatorspannung
RMS-Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Gehen RMS-Strom = sqrt(Auslastungsgrad)*(Quellenspannung/Widerstand)
Durchschnittliche Lastspannung für Step-up- oder Step-down-Chopper (Buck-Boost-Konverter)
Gehen Ladespannung = Quellenspannung*(Auslastungsgrad/(1-Auslastungsgrad))
Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Gehen Ausgangsleistung = (Auslastungsgrad*Quellenspannung^2)/Widerstand
Durchschnittliche Lastspannung Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Gehen Ladespannung = Hackfrequenz*Chopper pünktlich*Quellenspannung
Durchschnittlicher Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Gehen Ausgangsstrom = Auslastungsgrad*(Quellenspannung/Widerstand)
RMS-Lastspannung für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Gehen RMS-Spannung = sqrt(Auslastungsgrad)*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung für Hochsetzsteller (Aufwärtswandler)
Gehen Ladespannung = (1/(1-Auslastungsgrad))*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Gehen Ladespannung = Auslastungsgrad*Quellenspannung

Durchschnittliche Lastspannung für Hochsetzsteller (Aufwärtswandler) Formel

Ladespannung = (1/(1-Auslastungsgrad))*Quellenspannung
VL = (1/(1-d))*Vs

Was ist ein Boost-Konverter?

Ein Aufwärtswandler ist eine der einfachsten Arten von Schaltmoduswandlern. Wie der Name schon sagt, nimmt es eine Eingangsspannung und verstärkt oder erhöht sie. Alles, woraus es besteht, ist eine Induktivität, ein Halbleiterschalter (heutzutage ist es ein MOSFET, da man heutzutage wirklich schöne bekommen kann), eine Diode und ein Kondensator. Außerdem wird eine Quelle für eine periodische Rechteckwelle benötigt. Dies kann etwas so Einfaches wie ein 555-Timer oder sogar ein dedizierter SMPS-IC wie der berühmte IC MC34063A sein.

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