Carga resistiva de corriente de ondulación máxima Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de rizado = Voltaje de fuente/(4*Inductancia*Frecuencia de corte)
Ir = Vs/(4*L*fc)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Corriente de rizado - (Medido en Amperio) - La corriente de ondulación es la diferencia entre la corriente máxima y la corriente mínima que fluye a través del circuito del chopper en la operación de estado estable del chopper.
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.
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.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de fuente: 100 Voltio --> 100 Voltio No se requiere conversión
Inductancia: 60.6 Henry --> 60.6 Henry No se requiere conversión
Frecuencia de corte: 0.44 hercios --> 0.44 hercios No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ir = Vs/(4*L*fc) --> 100/(4*60.6*0.44)
Evaluar ... ...
Ir = 0.937593759375938
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.937593759375938 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.937593759375938 0.937594 Amperio <-- Corriente de rizado
(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

Carga resistiva de corriente de ondulación máxima Fórmula

Corriente de rizado = Voltaje de fuente/(4*Inductancia*Frecuencia de corte)
Ir = Vs/(4*L*fc)
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