Hackperiode Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Hackperiode = Chopper pünktlich+Schaltkreis-Ausschaltzeit
T = Ton+Tc
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Hackperiode - (Gemessen in Zweite) - Die Zerhackerperiode ist als vollständiger Zeitzyklus definiert und umfasst sowohl die Ein- als auch die Ausschaltzeit des Zerhackerschalters.
Chopper pünktlich - (Gemessen in Zweite) - Chopper On Time bezieht sich auf den Zeitraum, für den der Chopper im EIN-Zustand war.
Schaltkreis-Ausschaltzeit - (Gemessen in Zweite) - Die Schaltkreis-Ausschaltzeit ist definiert als die Zeit, die der Chopper benötigt, um seine Schaltelemente (normalerweise Thyristoren oder SCRs) auszuschalten oder zu öffnen, sobald die Entscheidung getroffen wurde, den Stromfluss zu unterbrechen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Chopper pünktlich: 0.45 Zweite --> 0.45 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Schaltkreis-Ausschaltzeit: 0.4 Zweite --> 0.4 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
T = Ton+Tc --> 0.45+0.4
Auswerten ... ...
T = 0.85
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.85 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.85 Zweite <-- Hackperiode
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pratik Kumar Singh
Vellore Institut für Technologie (VIT), Vellore
Pratik Kumar Singh hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ 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

Hackperiode Formel

Hackperiode = Chopper pünktlich+Schaltkreis-Ausschaltzeit
T = Ton+Tc
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