Corriente de salida promedio para el interruptor reductor (convertidor reductor) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de salida = Ciclo de trabajo*(Voltaje de fuente/Resistencia)
Iout = d*(Vs/R)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Corriente de salida - (Medido en Amperio) - La corriente de salida se define como el promedio de una corriente durante un ciclo completo en la terminal de salida del circuito basado en chopper.
Ciclo de trabajo - Un ciclo de trabajo o ciclo de energía es la fracción de un período en el que una señal o sistema está activo.
Voltaje de fuente - (Medido en Voltio) - El voltaje de la fuente se define como el voltaje o la diferencia de potencial de la fuente que suministra voltaje al chopper.
Resistencia - (Medido en Ohm) - La resistencia se define como la resistencia experimentada por la fuente o la carga conectada al circuito.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ciclo de trabajo: 0.56 --> No se requiere conversión
Voltaje de fuente: 100 Voltio --> 100 Voltio No se requiere conversión
Resistencia: 40 Ohm --> 40 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Iout = d*(Vs/R) --> 0.56*(100/40)
Evaluar ... ...
Iout = 1.4
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.4 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.4 Amperio <-- Corriente de salida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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Verificada por Vidyashree V
Facultad de Ingeniería de BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vidyashree V ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

10+ Picadora elevadora/reductora Calculadoras

Potencia de entrada para picadora reductora
Vamos Potencia de entrada = (1/Período total de cambio)*int((Voltaje de fuente*((Voltaje de fuente-Caída del helicóptero)/Resistencia)),x,0,(Ciclo de trabajo*Período total de cambio))
Voltaje del condensador del convertidor reductor
Vamos Voltaje a través del condensador = (1/Capacidad)*int(Corriente a través del condensador*x,x,0,1)+Voltaje inicial del condensador
Corriente de salida RMS para reductor reductor (convertidor reductor)
Vamos Corriente RMS = sqrt(Ciclo de trabajo)*(Voltaje de fuente/Resistencia)
Chopper reductor de voltaje de carga promedio (convertidor reductor)
Vamos Voltaje de carga = Frecuencia de corte*Helicóptero a tiempo*Voltaje de fuente
Voltaje de carga promedio para el interruptor reductor o reductor (convertidor Buck-Boost)
Vamos Voltaje de carga = Voltaje de fuente*(Ciclo de trabajo/(1-Ciclo de trabajo))
Chopper reductor de potencia de salida (convertidor reductor)
Vamos Potencia de salida = (Ciclo de trabajo*Voltaje de fuente^2)/Resistencia
Corriente de salida promedio para el interruptor reductor (convertidor reductor)
Vamos Corriente de salida = Ciclo de trabajo*(Voltaje de fuente/Resistencia)
Voltaje de carga RMS para reductor reductor (convertidor reductor)
Vamos Voltaje RMS = sqrt(Ciclo de trabajo)*Voltaje de fuente
Voltaje de carga promedio para Step Up Chopper (Boost Converter)
Vamos Voltaje de carga = (1/(1-Ciclo de trabajo))*Voltaje de fuente
Voltaje de carga promedio para el interruptor reductor (convertidor reductor)
Vamos Voltaje de carga = Ciclo de trabajo*Voltaje de fuente

Corriente de salida promedio para el interruptor reductor (convertidor reductor) Fórmula

Corriente de salida = Ciclo de trabajo*(Voltaje de fuente/Resistencia)
Iout = d*(Vs/R)

Explique el principio de funcionamiento del convertidor Buck.

Un convertidor reductor tiene dos interruptores, uno es un interruptor de estado sólido y el otro interruptor es un diodo de rueda libre. La combinación de estos dos interruptores forma una conexión con un filtro LC de paso bajo para reducir las ondas de corriente o tensión. Esto ayuda a generar una salida de CC regulada. Una resistencia pura está conectada a través de todo este arreglo que actúa como una carga del circuito. Todo el funcionamiento del circuito tiene lugar en dos modos. El primer modo es cuando el MOSFET de potencia, es decir, el interruptor S1 está cerrado. En este modo de operación, el interruptor S1 está en condición cerrada, por lo que permite que el flujo de corriente se realice a través de él. Ahora, el segundo modo de operación tiene lugar cuando el interruptor S2 se cierra y S1 se abre. El inductor en el circuito almacenará la energía, por lo que, una vez que S1 se abra, el inductor en el circuito comenzará a actuar como fuente.

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