Corriente del emisor de IGBT Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente del emisor = Corriente del agujero+Corriente Electrónica
Iemiy = Ih+Ie
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Corriente del emisor - (Medido en Amperio) - La corriente del emisor de un IGBT es la corriente que fluye hacia el emisor del dispositivo. La corriente del emisor está determinada por la carga que está conectada al colector del IGBT.
Corriente del agujero - (Medido en Amperio) - La corriente de hueco en un IGBT es la corriente que fluye a través del IGBT en la dirección opuesta al flujo normal de electrones.
Corriente Electrónica - (Medido en Amperio) - Corriente Electrónica Cuando se aplica el voltaje de la puerta, el IGBT se enciende y permite que los electrones fluyan desde el emisor al colector.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente del agujero: 12.2 Miliamperio --> 0.0122 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
Corriente Electrónica: 0.323 Miliamperio --> 0.000323 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Iemiy = Ih+Ie --> 0.0122+0.000323
Evaluar ... ...
Iemiy = 0.012523
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.012523 Amperio -->12.523 Miliamperio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
12.523 Miliamperio <-- Corriente del emisor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mohamed Fazil V
instituto de tecnología acharya (AIT), Bangalore
¡Mohamed Fazil V ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 600+ más calculadoras!

8 IGBT Calculadoras

Corriente nominal de colector continuo de IGBT
​ Vamos Corriente directa = (-Voltaje total del colector y emisor+sqrt((Voltaje total del colector y emisor)^2+4*Resistencia del colector y del emisor.*((Unión máxima de funcionamiento-Temperatura de la caja)/Resistencia termica)))/(2*Resistencia del colector y del emisor.)
Caída de voltaje en IGBT en estado ON
​ Vamos Caída de voltaje en el escenario = Corriente directa*Resistencia del canal N+Corriente directa*Resistencia a la deriva+Tensión Pn Unión 1
Voltaje de saturación de IGBT
​ Vamos Voltaje de saturación de colector a emisor = Voltaje base del emisor del transistor PNP+Corriente de drenaje*(Resistencia a la conductividad+Resistencia del canal N)
Tiempo de apagado del IGBT
​ Vamos Hora de apagado = Tiempo de retardo+Tiempo de caída inicial+Tiempo de caída final
Capacitancia de entrada de IGBT
​ Vamos Capacitancia de entrada = Capacitancia de puerta a emisor+Capacitancia de puerta a colector
Máxima disipación de potencia en IGBT
​ Vamos Disipación de potencia máxima = Unión máxima de funcionamiento/Ángulo de unión a caja
Corriente del emisor de IGBT
​ Vamos Corriente del emisor = Corriente del agujero+Corriente Electrónica
Tensión de ruptura de polarización directa de IGBT
​ Vamos Tensión de ruptura en el área de operación segura = (5.34*10^13)/((Cargo neto positivo)^(3/4))

Corriente del emisor de IGBT Fórmula

Corriente del emisor = Corriente del agujero+Corriente Electrónica
Iemiy = Ih+Ie
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