Peak-Thyristor-Gate-Spannung für RC-Zündkreis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Gate-Spannung = Gate-Schwellenspannung/(sin(Winkelfrequenz*Zeitraum der progressiven Welle))
Vg(max) = Vth/(sin(ω*Tw))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Maximale Gate-Spannung - (Gemessen in Volt) - Die maximale Gate-Spannung ist die maximale Amplitude der Gate-Spannung zum Zünden eines Thyristors.
Gate-Schwellenspannung - (Gemessen in Volt) - Die Gate-Schwellenspannung ist die Mindestspannung, die am Gate-Anschluss eines Thyristors erforderlich ist, um ihn einzuschalten.
Winkelfrequenz - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelfrequenz bezieht sich auf die Winkelverschiebung pro Zeiteinheit.
Zeitraum der progressiven Welle - (Gemessen in Zweite) - Der Zeitraum einer fortschreitenden Welle ist die Zeit, die eine Welle benötigt, um eine Schwingung abzuschließen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gate-Schwellenspannung: 1.7 Volt --> 1.7 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Winkelfrequenz: 23 Radiant pro Sekunde --> 23 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Zeitraum der progressiven Welle: 2.6 Zweite --> 2.6 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vg(max) = Vth/(sin(ω*Tw)) --> 1.7/(sin(23*2.6))
Auswerten ... ...
Vg(max) = -15.522356583271
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-15.522356583271 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-15.522356583271 -15.522357 Volt <-- Maximale Gate-Spannung
(Berechnung in 00.020 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 Rachita C
BMS College of Engineering (BMSCE), Banglore
Rachita C hat diesen Rechner und 50+ 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

Peak-Thyristor-Gate-Spannung für RC-Zündkreis Formel

Maximale Gate-Spannung = Gate-Schwellenspannung/(sin(Winkelfrequenz*Zeitraum der progressiven Welle))
Vg(max) = Vth/(sin(ω*Tw))
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