Entladestrom von dv-dt-Schutz-Thyristorschaltungen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladestrom = Eingangsspannung/((Widerstand 1+Widerstand 2))
Idischarge = Vin/((R1+R2))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Entladestrom - (Gemessen in Ampere) - Der Entladestrom ist der Strom, der bei du/dt-begrenztem R berechnet wird
Eingangsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Eingangsspannung ist definiert als die Spannung, die am Eingangsanschluss einer Schaltung auf Thyristorbasis anliegt.
Widerstand 1 - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand 1 ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Stromkreis.
Widerstand 2 - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand 2 ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Stromkreis.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Eingangsspannung: 45 Volt --> 45 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand 1: 12.5 Ohm --> 12.5 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand 2: 11.5 Ohm --> 11.5 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Idischarge = Vin/((R1+R2)) --> 45/((12.5+11.5))
Auswerten ... ...
Idischarge = 1.875
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.875 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.875 Ampere <-- Entladestrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Devyaani Garg
Shiv Nadar Universität (SNU), Großraum Noida
Devyaani Garg hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

10+ SCR-Zündkreis Taschenrechner

Thyristor-Zündwinkel für RC-Zündschaltung
​ Gehen Schusswinkel = asin(Gate-Schwellenspannung*((Stabilisierender Widerstand+Variabler Widerstand+Thyristorwiderstand)/(Spitzeneingangsspannung*Stabilisierender Widerstand)))
Peak-Thyristor-Gate-Spannung für Widerstands-Zündungsschaltung
​ Gehen Maximale Gate-Spannung = (Spitzeneingangsspannung*Stabilisierender Widerstand)/(Variabler Widerstand+Thyristorwiderstand+Stabilisierender Widerstand)
Zündwinkel des UJT als Oszillator-Thyristorzündkreis
​ Gehen Schusswinkel = Winkelfrequenz*Stabilisierender Widerstand*Kapazität*ln(1/(1-Intrinsisches Abstandsverhältnis))
Zeitraum für UJT als Oszillator-Thyristor-Zündkreis
​ Gehen Zeitraum von UJT als Oszillator = Stabilisierender Widerstand*Kapazität*ln(1/(1-Intrinsisches Abstandsverhältnis))
Peak-Thyristor-Gate-Spannung für RC-Zündkreis
​ Gehen Maximale Gate-Spannung = Gate-Schwellenspannung/(sin(Winkelfrequenz*Zeitraum der progressiven Welle))
Frequenz des UJT als Oszillator-Thyristor-Zündkreis
​ Gehen Frequenz = 1/(Stabilisierender Widerstand*Kapazität*ln(1/(1-Intrinsisches Abstandsverhältnis)))
Emitterstrom für UJT-basierte Thyristor-Zündschaltung
​ Gehen Emitterstrom = (Emitterspannung-Diodenspannung)/(Emitter-Widerstandsbasis 1+Emitterwiderstand)
Intrinsisches Abstandsverhältnis für UJT-basierte Thyristor-Zündschaltung
​ Gehen Intrinsisches Abstandsverhältnis = Emitter-Widerstandsbasis 1/(Emitter-Widerstandsbasis 1+Emitter-Widerstandsbasis 2)
Entladestrom von dv-dt-Schutz-Thyristorschaltungen
​ Gehen Entladestrom = Eingangsspannung/((Widerstand 1+Widerstand 2))
Emitterspannung zum Einschalten des UJT-basierten Thyristorzündkreises
​ Gehen Emitterspannung = Emitterwiderstand Basis 1 Spannung+Diodenspannung

16 SCR-Eigenschaften Taschenrechner

Worst-Case-Dauerzustandsspannung über dem ersten Thyristor in in Reihe geschalteten Thyristoren
​ Gehen Im schlimmsten Fall stationäre Spannung = (Resultierende Reihenspannung des Thyristorstrangs+Stabilisierender Widerstand*(Anzahl der in Reihe geschalteten Thyristoren-1)*Stromverteilung im Aus-Zustand)/Anzahl der in Reihe geschalteten Thyristoren
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​ Gehen Derating-Faktor des Thyristorstrangs = 1-Resultierende Reihenspannung des Thyristorstrangs/(Im schlimmsten Fall stationäre Spannung*Anzahl der in Reihe geschalteten Thyristoren)
Zeitraum für UJT als Oszillator-Thyristor-Zündkreis
​ Gehen Zeitraum von UJT als Oszillator = Stabilisierender Widerstand*Kapazität*ln(1/(1-Intrinsisches Abstandsverhältnis))
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​ Gehen Schaltkreis-Ausschaltzeit, Kommutierung der Klasse B = Thyristor-Kommutierungskapazität*Thyristor-Kommutierungsspannung/Laststrom
Frequenz des UJT als Oszillator-Thyristor-Zündkreis
​ Gehen Frequenz = 1/(Stabilisierender Widerstand*Kapazität*ln(1/(1-Intrinsisches Abstandsverhältnis)))
Emitterstrom für UJT-basierte Thyristor-Zündschaltung
​ Gehen Emitterstrom = (Emitterspannung-Diodenspannung)/(Emitter-Widerstandsbasis 1+Emitterwiderstand)
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​ Gehen Schaltkreis-Ausschaltzeit, Kommutierung der Klasse C = Stabilisierender Widerstand*Thyristor-Kommutierungskapazität*ln(2)
Intrinsisches Abstandsverhältnis für UJT-basierte Thyristor-Zündschaltung
​ Gehen Intrinsisches Abstandsverhältnis = Emitter-Widerstandsbasis 1/(Emitter-Widerstandsbasis 1+Emitter-Widerstandsbasis 2)
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​ Gehen Spitzenstrom = Eingangsspannung*sqrt(Thyristor-Kommutierungskapazität/Induktivität)
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​ Gehen Thyristor-Leitungszeit = pi*sqrt(Induktivität*Thyristor-Kommutierungskapazität)
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​ Gehen Durch Wärme abgegebene Leistung = (Stellentemperatur-Umgebungstemperatur)/Wärmewiderstand
Thermischer Widerstand von SCR
​ Gehen Wärmewiderstand = (Stellentemperatur-Umgebungstemperatur)/Durch Wärme abgegebene Leistung
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​ Gehen Kollektorbasis-Leckstrom = Kollektorstrom-Common-Base-Stromverstärkung*Kollektorstrom
Entladestrom von dv-dt-Schutz-Thyristorschaltungen
​ Gehen Entladestrom = Eingangsspannung/((Widerstand 1+Widerstand 2))
Emitterspannung zum Einschalten des UJT-basierten Thyristorzündkreises
​ Gehen Emitterspannung = Emitterwiderstand Basis 1 Spannung+Diodenspannung

Entladestrom von dv-dt-Schutz-Thyristorschaltungen Formel

Entladestrom = Eingangsspannung/((Widerstand 1+Widerstand 2))
Idischarge = Vin/((R1+R2))

Was ist der dv / dt-Schutz der Thyristorschaltung?

Wenn der Thyristor in Vorwärtsrichtung vorgespannt ist, sind die Übergänge J1 und J3 in Vorwärtsrichtung vorgespannt und der Übergang J2 in Rückwärtsrichtung vorgespannt. Dieser in Sperrrichtung vorgespannte Übergang J2 weist die Eigenschaften eines Kondensators auf. Wenn daher die an den Thyristor angelegte Vorwärtsspannungsrate sehr hoch ist, ist der Ladestrom, der durch den Übergang J2 fließt, hoch genug, um den Thyristor auch ohne Gate-Signal einzuschalten. Dies wird als dv / dt-Triggerung der Thyristorschaltung bezeichnet.

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