Capacitancia de entrada de IGBT Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Capacitancia de entrada (IGBT) = Capacitancia de puerta a emisor (IGBT)+Capacitancia de puerta a colector (IGBT)
Cin(igbt) = C(g-e)(igbt)+C(g-c)(igbt)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Capacitancia de entrada (IGBT) - (Medido en Faradio) - La capacitancia de entrada (IGBT) es la capacitancia entre los terminales de puerta y emisor del dispositivo.
Capacitancia de puerta a emisor (IGBT) - (Medido en Faradio) - La capacitancia de puerta a emisor (IGBT) es la capacitancia entre los terminales de puerta y emisor del dispositivo.
Capacitancia de puerta a colector (IGBT) - (Medido en Faradio) - La capacitancia de puerta a colector (IGBT), también conocida como capacitancia de Miller, es una capacitancia parásita que existe entre las terminales de puerta y colector de un IGBT.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Capacitancia de puerta a emisor (IGBT): 0.21 Faradio --> 0.21 Faradio No se requiere conversión
Capacitancia de puerta a colector (IGBT): 5.55 Faradio --> 5.55 Faradio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cin(igbt) = C(g-e)(igbt)+C(g-c)(igbt) --> 0.21+5.55
Evaluar ... ...
Cin(igbt) = 5.76
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.76 Faradio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.76 Faradio <-- Capacitancia de entrada (IGBT)
(Cálculo completado en 00.021 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 500+ más calculadoras!

8 IGBT Calculadoras

Corriente nominal de colector continuo de IGBT
​ Vamos Corriente directa (IGBT) = (-Voltaje total de colector y emisor (IGBT)+sqrt((Voltaje total de colector y emisor (IGBT))^2+4*Resistencia de Colector y Emisor (IGBT)*((Unión máxima de funcionamiento (IGBT)-Temperatura de la caja IGBT)/Resistencia Térmica (IGBT))))/(2*Resistencia de Colector y Emisor (IGBT))
Caída de voltaje en IGBT en estado ON
​ Vamos Caída de voltaje en etapa (IGBT) = Corriente directa (IGBT)*Resistencia del canal N (IGBT)+Corriente directa (IGBT)*Resistencia a la deriva (IGBT)+Tensión Pn Unión 1 (IGBT)
Voltaje de saturación de IGBT
​ Vamos Voltaje de saturación de colector a emisor (IGBT) = Voltaje base emisor PNP IGBT+Corriente de drenaje (IGBT)*(Resistencia a la conductividad IGBT+Resistencia del canal N (IGBT))
Tiempo de apagado del IGBT
​ Vamos Hora de apagado (IGBT) = Tiempo de retardo (IGBT)+Tiempo de caída inicial (IGBT)+Tiempo de caída final (IGBT)
Capacitancia de entrada de IGBT
​ Vamos Capacitancia de entrada (IGBT) = Capacitancia de puerta a emisor (IGBT)+Capacitancia de puerta a colector (IGBT)
Máxima disipación de potencia en IGBT
​ Vamos Máxima disipación de potencia (IGBT) = Unión máxima de funcionamiento (IGBT)/Ángulo de unión a caja (IGBT)
Corriente del emisor de IGBT
​ Vamos Corriente del emisor (IGBT) = Corriente del agujero (IGBT)+Corriente Electrónica (IGBT)
Tensión de ruptura de polarización directa de IGBT
​ Vamos Tensión de ruptura SOA IGBT = (5.34*10^13)/((Carga positiva neta (IGBT))^(3/4))

Capacitancia de entrada de IGBT Fórmula

Capacitancia de entrada (IGBT) = Capacitancia de puerta a emisor (IGBT)+Capacitancia de puerta a colector (IGBT)
Cin(igbt) = C(g-e)(igbt)+C(g-c)(igbt)
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