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Semi-convertidor monofásico
Semiconvertidor trifásico
✖
La relación de vueltas de un convertidor resonante es la relación entre el número de vueltas del devanado primario del transformador y el número de vueltas del devanado secundario.
ⓘ
Relación de giro [n]
+10%
-10%
✖
La resistencia de salida de un convertidor resonante es una resistencia que se coloca en serie con la salida del convertidor.
ⓘ
Resistencia de salida [R
out
]
Abohm
EMU de Resistencia
ESU de Resistencia
Exaohm
gigaohmio
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Nanohmios
Ohm
Petaohm
Impedancia de Planck
Resistencia Hall cuantificada
Siemens recíproco
Statohm
voltios por amperio
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
La resistencia equivalente de un convertidor resonante es un modelo de parámetros agrupados que se utiliza para representar las pérdidas en el circuito resonante.
ⓘ
Resistencia equivalente del convertidor resonante [R
e
]
Abohm
EMU de Resistencia
ESU de Resistencia
Exaohm
gigaohmio
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Nanohmios
Ohm
Petaohm
Impedancia de Planck
Resistencia Hall cuantificada
Siemens recíproco
Statohm
voltios por amperio
Yottaohm
Zettaohm
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Pasos
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Fórmula
✖
Resistencia equivalente del convertidor resonante
Fórmula
`"R"_{"e"} = (8*"n"^2)/pi^2*"R"_{"out"}`
Ejemplo
`"2392.801Ω"=(8*("12")^2)/pi^2*"20.5Ω"`
Calculadora
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Resistencia equivalente del convertidor resonante Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia equivalente
= (8*
Relación de giro
^2)/pi^2*
Resistencia de salida
R
e
= (8*
n
^2)/pi^2*
R
out
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Resistencia equivalente
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia equivalente de un convertidor resonante es un modelo de parámetros agrupados que se utiliza para representar las pérdidas en el circuito resonante.
Relación de giro
- La relación de vueltas de un convertidor resonante es la relación entre el número de vueltas del devanado primario del transformador y el número de vueltas del devanado secundario.
Resistencia de salida
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia de salida de un convertidor resonante es una resistencia que se coloca en serie con la salida del convertidor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación de giro:
12 --> No se requiere conversión
Resistencia de salida:
20.5 Ohm --> 20.5 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
R
e
= (8*n^2)/pi^2*R
out
-->
(8*12^2)/pi^2*20.5
Evaluar ... ...
R
e
= 2392.80107289745
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2392.80107289745 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2392.80107289745
≈
2392.801 Ohm
<--
Resistencia equivalente
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Resistencia equivalente del convertidor resonante
Créditos
Creado por
Mohamed Fazil V
instituto de tecnología acharya
(AIT)
,
Bangalore
¡Mohamed Fazil V ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
Aman Dhussawat
INSTITUTO TECNOLÓGICO GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NUEVA DELHI
¡Aman Dhussawat ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
<
11 Convertidores resonantes Calculadoras
Convertidor resonante de frecuencia paralela LCC
Vamos
Frecuencia resonante paralela
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductancia
*((
Condensador resonante
*
Condensador resonante paralelo
)/(
Condensador resonante
+
Condensador resonante paralelo
))))
Corriente del tanque resonante del convertidor resonante
Vamos
Corriente del tanque resonante
=
pi
/2*
Corriente de salida
/
Relación de giro
*
sin
(2*
pi
*
Frecuencia de cambio
*
Periodo de tiempo
)
Cambiar el voltaje de salida de la red del convertidor resonante
Vamos
Tensión de salida
= ((2*
Voltaje de entrada
)/
pi
)*
sin
(2*
pi
*
Frecuencia de cambio
*
Periodo de tiempo
)
Convertidor de frecuencia resonante serie LLC
Vamos
Frecuencia de resonancia en serie
= 1/((2*
pi
)*
sqrt
((
Inductancia
+
Inductancia resonante paralela
)*
Condensador resonante
))
Corriente del inductor del convertidor resonante
Vamos
Corriente del inductor
=
Corriente de carga
-
Corriente máxima
*
sin
(
Frecuencia angular
)*
Periodo de tiempo
Voltaje de salida de red del interruptor armónico de primer orden del convertidor resonante
Vamos
Voltaje resonante
= (4*(
Voltaje de entrada
/2))/
pi
*
sin
(
Frecuencia angular
*
Periodo de tiempo
)
Voltaje del condensador del convertidor resonante
Vamos
Voltaje del condensador
=
Voltaje de fuente
*(1-
cos
(
Frecuencia angular
*
Periodo de tiempo
))
Corriente de diodo del convertidor resonante
Vamos
Corriente de diodo
=
Corriente de carga
-
Voltaje de fuente
/
Inductancia
*
Periodo de tiempo
LLC Convertidor de frecuencia paralela de resonancia
Vamos
Frecuencia resonante paralela
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductancia
*
Condensador resonante
))
Voltaje pico del convertidor resonante
Vamos
Voltaje pico
=
Voltaje de fuente
+
Corriente de carga
*
Impedancia de carga
Resistencia equivalente del convertidor resonante
Vamos
Resistencia equivalente
= (8*
Relación de giro
^2)/pi^2*
Resistencia de salida
Resistencia equivalente del convertidor resonante Fórmula
Resistencia equivalente
= (8*
Relación de giro
^2)/pi^2*
Resistencia de salida
R
e
= (8*
n
^2)/pi^2*
R
out
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