Thermischer Widerstand von SCR Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wärmewiderstand = (Stellentemperatur-Umgebungstemperatur)/Durch Wärme abgegebene Leistung
θ = (Tjunc-Tamb)/Pdis
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
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.
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.
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.
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
Durch Wärme abgegebene Leistung: 2.933 Watt --> 2.933 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
θ = (Tjunc-Tamb)/Pdis --> (10.2-5.81)/2.933
Auswerten ... ...
θ = 1.49676099556768
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.49676099556768 kelvin / Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.49676099556768 1.496761 kelvin / Watt <-- Wärmewiderstand
(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

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

Thermischer Widerstand von SCR Formel

Wärmewiderstand = (Stellentemperatur-Umgebungstemperatur)/Durch Wärme abgegebene Leistung
θ = (Tjunc-Tamb)/Pdis

Was sind Verluste bei SCR?

Bei allen Dioden und Transistoren treten Leistungsverluste aufgrund von Schalt- und Leitungsvorgängen auf. Schaltverluste treten während des Intervalls zwischen dem Ein- und Aus-Zustand einer Verbindung auf, wenn sowohl eine Spannung an den Geräteanschlüssen anliegt als auch ein Strom durch sie fließt. Leitungsverluste sind auf den Innenwiderstand des Geräts zurückzuführen, der, egal wie niedrig er ist, bei fließendem Strom zu einem Leistungsverlust führt. Selbst im ausgeschalteten Zustand können Verluste aufgrund von Transistorleckströmen in Geräten wie Mikroprozessoren erheblich sein.

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