Ángulo de disparo de tiristores para circuito de disparo RC Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ángulo de disparo = asin(Voltaje de umbral*((Resistencia estabilizadora+Resistencia variable+Resistencia del tiristor)/(Voltaje de entrada pico*Resistencia estabilizadora)))
∠α = asin(Vth*((Rstb+Rvar+Rthy)/(Vmax*Rstb)))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
asin - La función seno inversa es una función trigonométrica que toma una proporción de dos lados de un triángulo rectángulo y genera el ángulo opuesto al lado con la proporción dada., asin(Number)
Variables utilizadas
Ángulo de disparo - (Medido en Radián) - El ángulo de disparo es el ángulo en el ciclo de CA en el que el tiristor comienza a conducir cuando se aplica un voltaje positivo a la puerta.
Voltaje de umbral - (Medido en Voltio) - El voltaje de umbral de puerta es el voltaje mínimo requerido en el terminal de puerta de un SCR para encenderlo.
Resistencia estabilizadora - (Medido en Ohm) - La resistencia estabilizadora se define como la oposición que enfrenta el flujo de corriente a través de un circuito basado en tiristores que se utiliza para estabilizar.
Resistencia variable - (Medido en Ohm) - La Resistencia Variable es una resistencia variable cuyo valor se puede variar para evitar que el relé funcione debido a la saturación de la corriente durante el arranque de los transistores y tiristores.
Resistencia del tiristor - (Medido en Ohm) - La resistencia del tiristor se define como la oposición que enfrenta el flujo de corriente a través de un circuito basado en tiristores.
Voltaje de entrada pico - (Medido en Voltio) - El voltaje máximo de entrada es el pico del voltaje alterno proporcionado en la entrada de cualquier circuito eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de umbral: 1.7 Voltio --> 1.7 Voltio No se requiere conversión
Resistencia estabilizadora: 32 Ohm --> 32 Ohm No se requiere conversión
Resistencia variable: 5.8 Ohm --> 5.8 Ohm No se requiere conversión
Resistencia del tiristor: 50 Ohm --> 50 Ohm No se requiere conversión
Voltaje de entrada pico: 220 Voltio --> 220 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
∠α = asin(Vth*((Rstb+Rvar+Rthy)/(Vmax*Rstb))) --> asin(1.7*((32+5.8+50)/(220*32)))
Evaluar ... ...
∠α = 0.0212032932712534
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0212032932712534 Radián -->1.21485921622119 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.21485921622119 1.214859 Grado <-- Ángulo de disparo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
¡parminder singh ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
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Verificada por Vidyashree V
Facultad de Ingeniería de BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vidyashree V ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

10+ Circuito de disparo SCR Calculadoras

Ángulo de disparo de tiristores para circuito de disparo RC
​ Vamos Ángulo de disparo = asin(Voltaje de umbral*((Resistencia estabilizadora+Resistencia variable+Resistencia del tiristor)/(Voltaje de entrada pico*Resistencia estabilizadora)))
Voltaje máximo de puerta de tiristor para circuito de disparo de resistencia
​ Vamos Voltaje máximo de puerta = (Voltaje de entrada pico*Resistencia estabilizadora)/(Resistencia variable+Resistencia del tiristor+Resistencia estabilizadora)
Ángulo de disparo de UJT como circuito de disparo de tiristor oscilador
​ Vamos Ángulo de disparo = Frecuencia angular*Resistencia estabilizadora*Capacidad*ln(1/(1-Relación de separación intrínseca))
Período de tiempo para UJT como circuito de disparo de tiristor oscilador
​ Vamos Período de tiempo de UJT como oscilador = Resistencia estabilizadora*Capacidad*ln(1/(1-Relación de separación intrínseca))
Corriente de emisor para circuito de disparo de tiristor basado en UJT
​ Vamos Corriente del emisor = (Voltaje del emisor-Voltaje de diodo)/(Base de resistencia del emisor 1+Resistencia del emisor)
Voltaje máximo de puerta de tiristor para circuito de disparo RC
​ Vamos Voltaje máximo de puerta = Voltaje de umbral/(sin(Frecuencia angular*Período de tiempo de onda progresiva))
Relación de separación intrínseca para circuito de disparo de tiristor basado en UJT
​ Vamos Relación de separación intrínseca = Base de resistencia del emisor 1/(Base de resistencia del emisor 1+Base de resistencia del emisor 2)
Frecuencia de UJT como circuito de disparo de tiristor oscilador
​ Vamos Frecuencia = 1/(Resistencia estabilizadora*Capacidad*ln(1/(1-Relación de separación intrínseca)))
Corriente de descarga de los circuitos de tiristores de protección dv-dt
​ Vamos Descarga de corriente = Voltaje de entrada/((Resistencia 1+Resistencia 2))
Voltaje del emisor para encender el circuito de disparo de tiristor basado en UJT
​ Vamos Voltaje del emisor = Resistencia del emisor Voltaje base 1+Voltaje de diodo

Ángulo de disparo de tiristores para circuito de disparo RC Fórmula

Ángulo de disparo = asin(Voltaje de umbral*((Resistencia estabilizadora+Resistencia variable+Resistencia del tiristor)/(Voltaje de entrada pico*Resistencia estabilizadora)))
∠α = asin(Vth*((Rstb+Rvar+Rthy)/(Vmax*Rstb)))
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