Verlustleistung durch Wärme im SCR Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durch Wärme abgegebene Leistung = (Stellentemperatur-Umgebungstemperatur)/Wärmewiderstand
Pdis = (Tjunc-Tamb)/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
Pdis = (Tjunc-Tamb)/θ --> (10.2-5.81)/1.49
Auswerten ... ...
Pdis = 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)

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

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Thyristorkommutierungsspannung für Klasse-B-Kommutierung
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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
Pdis = (Tjunc-Tamb)/θ
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