Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abwärtswandler für die Ausgangsleistung = (Auslastungsgrad*Quellenspannung^2)/Widerstand
Pout(bu) = (d*Vs^2)/R
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Abwärtswandler für die Ausgangsleistung - (Gemessen in Watt) - Die Ausgangsleistung eines Abwärtswandlers ist die Leistung, die an den Lastanschluss eines Abwärtswandlers geliefert wird.
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: 0.529 --> 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
Pout(bu) = (d*Vs^2)/R --> (0.529*100^2)/40
Auswerten ... ...
Pout(bu) = 132.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
132.25 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
132.25 Watt <-- Abwärtswandler für die Ausgangsleistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ 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!

10+ Step-Up/Step-Down-Chopper Taschenrechner

Eingangsleistung für Step-Down-Chopper
​ Gehen Eingangs-Leistungsabwärtswandler = (1/Gesamtwechselzeitraum)*int((Quellenspannung*((Quellenspannung-Chopper Drop)/Widerstand)),x,0,(Auslastungsgrad*Gesamtwechselzeitraum))
Kondensatorspannung des Abwärtswandlers
​ Gehen Kondensatorspannung = (1/Kapazität)*int(Strom über dem Kondensator*x,x,0,1)+Anfängliche Kondensatorspannung
RMS-Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ Gehen Effektivstrom-Abwärtswandler = sqrt(Auslastungsgrad)*(Quellenspannung/Widerstand)
Durchschnittliche Lastspannung für Step-up- oder Step-down-Chopper (Buck-Boost-Konverter)
​ Gehen Durchschnittliche Lastspannung StepUp/Down Chopper = Quellenspannung*(Auslastungsgrad/(1-Auslastungsgrad))
Durchschnittlicher Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ Gehen Durchschnittlicher Ausgangsstrom Abwärtswandler = Auslastungsgrad*(Quellenspannung/Widerstand)
Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ Gehen Abwärtswandler für die Ausgangsleistung = (Auslastungsgrad*Quellenspannung^2)/Widerstand
RMS-Lastspannung für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ Gehen Effektivwert-Spannungsabwärtswandler = sqrt(Auslastungsgrad)*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ Gehen Ladespannung = Hackfrequenz*Chopper pünktlich*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung für Hochsetzsteller (Aufwärtswandler)
​ Gehen Durchschnittliche Lastspannung Aufwärts-Chopper = (1/(1-Auslastungsgrad))*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ Gehen Durchschnittliche Lastspannung Abwärts-Chopper = Auslastungsgrad*Quellenspannung

Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Formel

Abwärtswandler für die Ausgangsleistung = (Auslastungsgrad*Quellenspannung^2)/Widerstand
Pout(bu) = (d*Vs^2)/R
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