Energiezufuhr von der Quelle zum Induktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energiezufluss = Quellenspannung*((Aktuell 1+Aktuell 2)/2)*Chopper pünktlich
Win = Vs*((I1+I2)/2)*Ton
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Energiezufluss - (Gemessen in Joule) - Der Energieeintrag in einen Zerhacker ist die Energiemenge, die dem Zerhacker von der Quelle zugeführt wird.
Quellenspannung - (Gemessen in Volt) - Die Quellenspannung ist definiert als die Spannung oder Potentialdifferenz der Quelle, die den Zerhacker mit Spannung versorgt.
Aktuell 1 - (Gemessen in Ampere) - Strom 1 in einem Chopper ist die Strommenge, die durch den Chopper-Schaltkreis fließt.
Aktuell 2 - (Gemessen in Ampere) - Strom 2 in einem Chopper ist die Strommenge, die durch den Chopper-Schaltkreis fließt.
Chopper pünktlich - (Gemessen in Zweite) - Chopper On Time bezieht sich auf den Zeitraum, für den der Chopper im EIN-Zustand war.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Quellenspannung: 100 Volt --> 100 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Aktuell 1: 12 Ampere --> 12 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Aktuell 2: 14 Ampere --> 14 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Chopper pünktlich: 0.45 Zweite --> 0.45 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Win = Vs*((I1+I2)/2)*Ton --> 100*((12+14)/2)*0.45
Auswerten ... ...
Win = 585
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
585 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
585 Joule <-- Energiezufluss
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mohamed Fazil V
Acharya-Institut für Technologie (AIT), Bengaluru
Mohamed Fazil V hat diesen Rechner und 50+ 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

Energiezufuhr von der Quelle zum Induktor Formel

Energiezufluss = Quellenspannung*((Aktuell 1+Aktuell 2)/2)*Chopper pünktlich
Win = Vs*((I1+I2)/2)*Ton
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!