Durchschnittlicher Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausgangsstrom = Auslastungsgrad*(Quellenspannung/Widerstand)
Iout = d*(Vs/R)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Ausgangsstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Ausgangsstrom ist definiert als der Durchschnitt eines Stroms über einen vollständigen Zyklus am Ausgangsanschluss der Chopper-basierten Schaltung.
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.
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist definiert als der Widerstand, den entweder die an den Stromkreis angeschlossene Quelle oder Last erfährt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auslastungsgrad: 0.56 --> Keine Konvertierung erforderlich
Quellenspannung: 100 Volt --> 100 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 40 Ohm --> 40 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Iout = d*(Vs/R) --> 0.56*(100/40)
Auswerten ... ...
Iout = 1.4
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.4 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.4 Ampere <-- Ausgangsstrom
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Vidyashree V
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V hat diesen Rechner und 25+ 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

Durchschnittlicher Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Formel

Ausgangsstrom = Auslastungsgrad*(Quellenspannung/Widerstand)
Iout = d*(Vs/R)

Erklären Sie das Funktionsprinzip des Buck-Konverters?

Ein Abwärtswandler hat zwei Schalter, einer ist ein Festkörperschalter und der andere Schalter ist eine Freilaufdiode. Die Kombination dieser beiden Schalter bildet eine Verbindung mit einem Tiefpass-LC-Filter, um Strom- oder Spannungswelligkeiten zu reduzieren. Dies hilft bei der Erzeugung eines geregelten Gleichstromausgangs. Über diese gesamte Anordnung ist ein reiner Widerstand geschaltet, der als Last der Schaltung wirkt. Der gesamte Betrieb der Schaltung findet in zwei Modi statt. Der erste Modus ist derjenige, bei dem der Leistungs-MOSFET, dh Schalter S1, geschlossen ist. In dieser Betriebsart befindet sich der Schalter S1 im geschlossenen Zustand und ermöglicht somit den Stromfluss durch ihn hindurch. Nun findet der zweite Betriebsmodus statt, wenn der Schalter S2 geschlossen und S1 geöffnet wird. Die Induktivität im Stromkreis speichert die Energie, sodass, sobald S1 geöffnet wird, die Induktivität im Stromkreis als Quelle fungiert.

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