Factor de ondulación de voltaje del rectificador de tiristor de media onda con carga R Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de ondulación = sqrt(Factor de forma^2-1)
RF = sqrt(FF^2-1)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 2 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Factor de ondulación - El factor de ondulación se define como la relación entre el valor RMS de un componente de corriente alterna en la salida rectificada y el valor promedio de la salida rectificada.
Factor de forma - El factor de forma se define como la relación entre el valor RMS y el valor promedio.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor de forma: 1.7 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
RF = sqrt(FF^2-1) --> sqrt(1.7^2-1)
Evaluar ... ...
RF = 1.37477270848675
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.37477270848675 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.37477270848675 1.374773 <-- Factor de ondulación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por swetha samavedam
Universidad Tecnológica de Delhi (DTU), Delhi
¡swetha samavedam ha creado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por pinna murali krishna
Encantadora universidad profesional (LPU), Phagwara,Punjab
¡pinna murali krishna ha verificado esta calculadora y 7 más calculadoras!

7 Rectificadores controlados de media onda Calculadoras

Voltaje de carga promedio del rectificador de tiristor de media onda con carga RLE
​ Vamos Voltaje de carga promedio en media onda = (Voltaje máximo de salida/(2*pi))*(cos(Ángulo de disparo en grados)+cos(Ángulo de extinción))+(Volver CEM/2)*(1+((Radianes del ángulo de encendido del diodo+Ángulo de disparo en radianes)/pi))
Factor de forma del rectificador de tiristor de media onda con carga R
​ Vamos Factor de forma = ((1/pi*((pi-Ángulo de disparo en radianes)+sin(2*Ángulo de disparo en grados)/2))^(1/2))/(1/pi*(1+cos(Ángulo de disparo en grados)))
Voltaje de salida RMS del rectificador de tiristor de media onda con carga R
​ Vamos Voltaje RMS en media onda = (Voltaje máximo de salida*sqrt(pi-Ángulo de disparo en radianes+(0.5*sin(2*Ángulo de disparo en grados))))/(2*sqrt(pi))
Voltaje promedio del rectificador de tiristor de media onda con carga RL
​ Vamos Voltaje de salida promedio en media onda = (Voltaje máximo de salida/(2*pi))*(cos(Ángulo de disparo en grados)-cos(Ángulo de extinción))
Voltaje de salida promedio del rectificador controlado de media onda con carga R
​ Vamos Voltaje de salida promedio en media onda = Voltaje de entrada pico/(2*pi)*(1+cos(Ángulo de disparo en grados))
Ángulo de encendido del rectificador de media onda
​ Vamos Radianes del ángulo de encendido del diodo = asin(Cargar EMF/Voltaje de entrada pico)
Factor de ondulación de voltaje del rectificador de tiristor de media onda con carga R
​ Vamos Factor de ondulación = sqrt(Factor de forma^2-1)

Factor de ondulación de voltaje del rectificador de tiristor de media onda con carga R Fórmula

Factor de ondulación = sqrt(Factor de forma^2-1)
RF = sqrt(FF^2-1)

¿Por qué es importante minimizar el factor de ondulación del voltaje en aplicaciones de suministro de energía?

Minimizar el factor de ondulación del voltaje es crucial en las aplicaciones de suministro de energía porque las fluctuaciones excesivas de voltaje pueden provocar inestabilidad y mal funcionamiento en los dispositivos electrónicos conectados. Una ondulación alta puede causar una tensión excesiva en los componentes, afectar la calidad de la señal y reducir la eficiencia de la fuente de alimentación. Además, puede introducir problemas de interferencia electromagnética (EMI), comprometiendo potencialmente el rendimiento de los equipos electrónicos cercanos. Por lo tanto, lograr un factor de ondulación de voltaje bajo garantiza una fuente de energía estable y confiable, lo cual es esencial para el funcionamiento adecuado y la longevidad de los componentes electrónicos sensibles.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!