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Verlustleistung durch Wärme im SCR Taschenrechner
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SCR-Leistungsparameter
SCR/Thyristor-Kommutierung
SCR-Eigenschaften
SCR-Zündkreis
✖
Die Sperrschichttemperatur ist definiert als die Temperatur der Sperrschicht eines SCR aufgrund der Ladungsbewegung.
ⓘ
Stellentemperatur [T
junc
]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Römer
Tripelpunkt des Wassers
+10%
-10%
✖
Die Umgebungstemperatur ist definiert als die Temperatur der Umgebung des SCR.
ⓘ
Umgebungstemperatur [T
amb
]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Römer
Tripelpunkt des Wassers
+10%
-10%
✖
Der thermische Widerstand von SCR ist definiert als das Verhältnis der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Oberflächen eines Materials zur Wärmeflussrate pro Flächeneinheit in einem SCR.
ⓘ
Wärmewiderstand [θ]
Grad Celsius pro Centiwatt
Grad Celsius pro Kilowatt
Grad Celsius pro Megawatt
Grad Celsius pro Mikrowatt
Grad Celsius pro Milliwatt
Grad Celsius pro Nanowatt
Grad Celsius pro Watt
Grad Fahrenheit Stunde pro Btu (IT)
Grad Fahrenheit Stunde pro Btu (th)
Kelvin pro Centiwatt
Kelvin pro Kilowatt
Kelvin pro Megawatt
Kelvin pro Mikrowatt
Kelvin pro Milliwatt
Kelvin pro Nanowatt
kelvin / Watt
+10%
-10%
✖
Die Verlustleistung durch Wärme im SCR ist definiert als der Durchschnitt der Gesamtwärme, die an den Verbindungsstellen des SCR aufgrund der Ladungsbewegung erzeugt wird.
ⓘ
Verlustleistung durch Wärme im SCR [P
dis
]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Kopie
Schritte
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Formel
✖
Verlustleistung durch Wärme im SCR
Formel
`"P"_{"dis"} = ("T"_{"junc"}-"T"_{"amb"})/"θ"`
Beispiel
`"2.946309W"=("10.2K"-"5.81K")/"1.49K/W"`
Taschenrechner
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Verlustleistung durch Wärme im SCR Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durch Wärme abgegebene Leistung
= (
Stellentemperatur
-
Umgebungstemperatur
)/
Wärmewiderstand
P
dis
= (
T
junc
-
T
amb
)/
θ
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Durch Wärme abgegebene Leistung
-
(Gemessen in Watt)
- Die Verlustleistung durch Wärme im SCR ist definiert als der Durchschnitt der Gesamtwärme, die an den Verbindungsstellen des SCR aufgrund der Ladungsbewegung erzeugt wird.
Stellentemperatur
-
(Gemessen in Kelvin)
- Die Sperrschichttemperatur ist definiert als die Temperatur der Sperrschicht eines SCR aufgrund der Ladungsbewegung.
Umgebungstemperatur
-
(Gemessen in Kelvin)
- Die Umgebungstemperatur ist definiert als die Temperatur der Umgebung des SCR.
Wärmewiderstand
-
(Gemessen in kelvin / Watt)
- Der thermische Widerstand von SCR ist definiert als das Verhältnis der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Oberflächen eines Materials zur Wärmeflussrate pro Flächeneinheit in einem SCR.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stellentemperatur:
10.2 Kelvin --> 10.2 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Umgebungstemperatur:
5.81 Kelvin --> 5.81 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Wärmewiderstand:
1.49 kelvin / Watt --> 1.49 kelvin / Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
dis
= (T
junc
-T
amb
)/θ -->
(10.2-5.81)/1.49
Auswerten ... ...
P
dis
= 2.94630872483221
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.94630872483221 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.94630872483221
≈
2.946309 Watt
<--
Durch Wärme abgegebene Leistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Verlustleistung durch Wärme im SCR
Credits
Erstellt von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Rachita C
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Banglore
Rachita C hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
5 SCR-Leistungsparameter 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
Derating-Faktor des in Reihe geschalteten Thyristorstrangs
Gehen
Derating-Faktor des Thyristorstrangs
= 1-
Resultierende Reihenspannung des Thyristorstrangs
/(
Im schlimmsten Fall stationäre Spannung
*
Anzahl der in Reihe geschalteten Thyristoren
)
Verlustleistung durch Wärme im SCR
Gehen
Durch Wärme abgegebene Leistung
= (
Stellentemperatur
-
Umgebungstemperatur
)/
Wärmewiderstand
Thermischer Widerstand von SCR
Gehen
Wärmewiderstand
= (
Stellentemperatur
-
Umgebungstemperatur
)/
Durch Wärme abgegebene Leistung
Leckstrom der Kollektor-Basis-Verbindung
Gehen
Kollektorbasis-Leckstrom
=
Kollektorstrom
-
Common-Base-Stromverstärkung
*
Kollektorstrom
<
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
Thyristorkommutierungsspannung für Klasse-B-Kommutierung
Gehen
Thyristor-Kommutierungsspannung
=
Eingangsspannung
*
cos
(
Winkelfrequenz
*(
Thyristor-Sperrvorspannungszeit
-
Hilfsthyristor-Sperrvorspannungszeit
))
Derating-Faktor des in Reihe geschalteten Thyristorstrangs
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
))
Stromkreis-Ausschaltzeit Kommutierung der Klasse B
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
)
Stromkreis-Ausschaltzeit Kommutierung der Klasse C
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
)
Spitzenstromklasse B Thyristorkommutierung
Gehen
Spitzenstrom
=
Eingangsspannung
*
sqrt
(
Thyristor-Kommutierungskapazität
/
Induktivität
)
Thyristor-Leitungszeit für Klasse-A-Kommutation
Gehen
Thyristor-Leitungszeit
=
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Thyristor-Kommutierungskapazität
)
Verlustleistung durch Wärme im SCR
Gehen
Durch Wärme abgegebene Leistung
= (
Stellentemperatur
-
Umgebungstemperatur
)/
Wärmewiderstand
Thermischer Widerstand von SCR
Gehen
Wärmewiderstand
= (
Stellentemperatur
-
Umgebungstemperatur
)/
Durch Wärme abgegebene Leistung
Leckstrom der Kollektor-Basis-Verbindung
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
Verlustleistung durch Wärme im SCR Formel
Durch Wärme abgegebene Leistung
= (
Stellentemperatur
-
Umgebungstemperatur
)/
Wärmewiderstand
P
dis
= (
T
junc
-
T
amb
)/
θ
Zuhause
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