Inductancia crítica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Inductancia = Voltaje de carga^2*((Voltaje de fuente-Voltaje de carga)/(2*Frecuencia de corte*Voltaje de fuente*Potencia de carga))
L = VL^2*((Vs-VL)/(2*fc*Vs*PL))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Inductancia - (Medido en Henry) - La inductancia es la tendencia de un conductor eléctrico a oponerse a un cambio en la corriente eléctrica que lo atraviesa.
Voltaje de carga - (Medido en Voltio) - El voltaje de carga se define como la magnitud del voltaje durante un ciclo completo en la carga conectada al interruptor.
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.
Frecuencia de corte - (Medido en hercios) - La frecuencia de corte se refiere a la velocidad a la que una señal se activa y desactiva, o se modula, en un circuito de conmutación. Una frecuencia de corte más alta puede mejorar la precisión y reducir el ruido.
Potencia de carga - (Medido en Vatio) - La potencia de carga es la potencia del lado de la carga.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de carga: 20 Voltio --> 20 Voltio No se requiere conversión
Voltaje de fuente: 100 Voltio --> 100 Voltio No se requiere conversión
Frecuencia de corte: 0.44 hercios --> 0.44 hercios No se requiere conversión
Potencia de carga: 6 Vatio --> 6 Vatio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
L = VL^2*((Vs-VL)/(2*fc*Vs*PL)) --> 20^2*((100-20)/(2*0.44*100*6))
Evaluar ... ...
L = 60.6060606060606
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
60.6060606060606 Henry --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
60.6060606060606 60.60606 Henry <-- Inductancia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por gokulraj
universidad ana (Au), Tamil Nadú
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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13 Factores centrales del helicóptero Calculadoras

Exceso de trabajo debido al tiristor 1 en el circuito chopper
​ Vamos exceso de trabajo = 0.5*Inductancia limitante*((Corriente de salida+(Tiempo de recuperación inversa*Voltaje de conmutación del condensador)/Inductancia limitante)-Corriente de salida^2)
Inductancia crítica
​ Vamos Inductancia = Voltaje de carga^2*((Voltaje de fuente-Voltaje de carga)/(2*Frecuencia de corte*Voltaje de fuente*Potencia de carga))
Energía liberada por el inductor a la carga
​ Vamos Energía liberada = (Tensión de salida-Voltaje de entrada)*((Actual 1+Actual 2)/2)*Tiempo de apagado del circuito
Voltaje de ondulación de pico a pico del condensador
​ Vamos Convertidor reductor de voltaje de ondulación = (1/Capacidad)*int((Cambio en la corriente/4)*x,x,0,Tiempo/2)
Entrada de energía al inductor desde la fuente
​ Vamos Entrada de energía = Voltaje de fuente*((Actual 1+Actual 2)/2)*Helicóptero a tiempo
Capacitancia crítica
​ Vamos Capacitancia crítica = (Corriente de salida/(2*Voltaje de fuente))*(1/Frecuencia máxima)
Carga resistiva de corriente de ondulación máxima
​ Vamos Corriente de rizado = Voltaje de fuente/(4*Inductancia*Frecuencia de corte)
Factor de ondulación de DC Chopper
​ Vamos Factor de ondulación = sqrt((1/Ciclo de trabajo)-Ciclo de trabajo)
Voltaje de ondulación de CA
​ Vamos Voltaje de ondulación = sqrt(Voltaje RMS^2-Voltaje de carga^2)
Período de corte
​ Vamos Período de corte = Helicóptero a tiempo+Tiempo de apagado del circuito
Frecuencia de corte
​ Vamos Frecuencia de corte = Ciclo de trabajo/Helicóptero a tiempo
Ciclo de trabajo
​ Vamos Ciclo de trabajo = Helicóptero a tiempo/Período de corte
Resistencia de entrada efectiva
​ Vamos Resistencia de entrada = Resistencia/Ciclo de trabajo

Inductancia crítica Fórmula

Inductancia = Voltaje de carga^2*((Voltaje de fuente-Voltaje de carga)/(2*Frecuencia de corte*Voltaje de fuente*Potencia de carga))
L = VL^2*((Vs-VL)/(2*fc*Vs*PL))

¿Cuál es el papel del inductor en un circuito chopper?

Los inductores se utilizan normalmente como dispositivos de almacenamiento de energía en dispositivos de alimentación de modo conmutado para producir corriente continua. El inductor, que almacena energía, suministra energía al circuito para mantener el flujo de corriente durante los períodos de conmutación "apagados", lo que permite topografías donde el voltaje de salida excede el voltaje de entrada.

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