Durchschnittliche Ausgangsleistung eines einphasigen Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchschnittliche Ausgangsleistung SP = (2/pi)^2*Spitzeneingangsspannung SP*Spitzenlaststrom
P(avg) = (2/pi)^2*V(max)*Imax
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Durchschnittliche Ausgangsleistung SP - (Gemessen in Watt) - Die durchschnittliche Ausgangsleistung SP bezieht sich auf die mittlere Leistung, die ein elektrisches oder elektronisches Gerät über einen bestimmten Zeitraum liefert.
Spitzeneingangsspannung SP - (Gemessen in Volt) - Die Spitzeneingangsspannung SP ist die Spitze der Wechselspannung, die am Eingang eines Stromkreises bereitgestellt wird.
Spitzenlaststrom - (Gemessen in Ampere) - Der Spitzenlaststrom ist definiert als der quadratische Mittelwert des Ausgangsstroms.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spitzeneingangsspannung SP: 221 Volt --> 221 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Spitzenlaststrom: 4.85 Ampere --> 4.85 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P(avg) = (2/pi)^2*V(max)*Imax --> (2/pi)^2*221*4.85
Auswerten ... ...
P(avg) = 434.404442748159
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
434.404442748159 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
434.404442748159 434.4044 Watt <-- Durchschnittliche Ausgangsleistung SP
(Berechnung in 00.020 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 Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

6 Volle Welle Taschenrechner

Durchschnittliche Ausgangsleistung eines einphasigen Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last
​ Gehen Durchschnittliche Ausgangsleistung SP = (2/pi)^2*Spitzeneingangsspannung SP*Spitzenlaststrom
Durchschnittlicher Ausgangsstrom eines einphasigen Vollweg-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last
​ Gehen Durchschnittlicher Ausgangsstrom voll = (2*Spitzeneingangsspannung SP)/(pi*Widerstand SP)
Durchschnittliche Ausgangsspannung eines einphasigen Vollweg-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last
​ Gehen Durchschnittliche Ausgangsspannung voll = (2*Spitzeneingangsspannung SP)/pi
RMS-Ausgangsspannung eines einphasigen Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last
​ Gehen RMS-Ausgangsspannung voll = Spitzeneingangsspannung SP/sqrt(2)
RMS-Ausgangsstrom eines einphasigen Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last
​ Gehen RMS-Ausgangsstrom = Quellenspannung/Widerstand SP
Welligkeitsspannung eines einphasigen Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last
​ Gehen Welligkeitsspannung voll = 0.3077*Spitzeneingangsspannung SP

Durchschnittliche Ausgangsleistung eines einphasigen Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichters mit R-Last Formel

Durchschnittliche Ausgangsleistung SP = (2/pi)^2*Spitzeneingangsspannung SP*Spitzenlaststrom
P(avg) = (2/pi)^2*V(max)*Imax

Was sind die praktischen Anwendungen eines einphasigen Vollweg-Mittelpunkt-Diodengleichrichters?

Ein einphasiger Vollwellen-Mittelpunkt-Diodengleichrichter wird häufig in verschiedenen praktischen Anwendungen eingesetzt, bei denen die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom erforderlich ist. Es bietet Vorteile wie einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Spannungswelligkeit. Zu den gängigen Anwendungen gehören Batterieladegeräte für Geräte wie Smartphones und Laptops, Netzteile für elektronische Geräte und Gleichstrommotorantriebe mit geringem Stromverbrauch. Es wird auch in Beleuchtungssystemen verwendet, wo eine stabile Gleichstromversorgung für LEDs benötigt wird. Darüber hinaus wird dieser Gleichrichter in Schweißmaschinen, Galvanikprozessen und als Teil unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV) eingesetzt, um bei Stromunterbrechungen eine stabile Gleichstromquelle sicherzustellen.

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