Courant de sortie moyen pour le hacheur abaisseur (convertisseur abaisseur) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de sortie = Cycle de service*(Tension source/Résistance)
Iout = d*(Vs/R)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Courant de sortie - (Mesuré en Ampère) - Le courant de sortie est défini comme la moyenne d'un courant sur un cycle complet à la borne de sortie du circuit basé sur un hacheur.
Cycle de service - Un cycle de service ou cycle d'alimentation est la fraction d'une période pendant laquelle un signal ou un système est actif.
Tension source - (Mesuré en Volt) - La tension de la source est définie comme la tension ou la différence de potentiel de la source qui fournit la tension au hacheur.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est définie comme la résistance subie par la source ou la charge connectée au circuit.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Cycle de service: 0.56 --> Aucune conversion requise
Tension source: 100 Volt --> 100 Volt Aucune conversion requise
Résistance: 40 Ohm --> 40 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Iout = d*(Vs/R) --> 0.56*(100/40)
Évaluer ... ...
Iout = 1.4
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.4 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.4 Ampère <-- Courant de sortie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Vidyashree V
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

10+ Hachoir élévateur/abaisseur Calculatrices

Puissance d'entrée pour le hacheur abaisseur
Aller La puissance d'entrée = (1/Période de commutation totale)*int((Tension source*((Tension source-Chute d'hélicoptère)/Résistance)),x,0,(Cycle de service*Période de commutation totale))
Tension du condensateur du convertisseur Buck
Aller Tension aux bornes du condensateur = (1/Capacitance)*int(Courant à travers le condensateur*x,x,0,1)+Tension initiale du condensateur
Courant de sortie RMS pour le hacheur abaisseur (convertisseur abaisseur)
Aller Courant RMS = sqrt(Cycle de service)*(Tension source/Résistance)
Tension de charge moyenne pour le hacheur élévateur ou abaisseur (convertisseur abaisseur-élévateur)
Aller Tension de charge = Tension source*(Cycle de service/(1-Cycle de service))
Hacheur abaisseur de tension de charge moyenne (convertisseur abaisseur)
Aller Tension de charge = Fréquence de hachage*Chopper à l'heure*Tension source
Hacheur abaisseur de puissance de sortie (convertisseur abaisseur)
Aller Puissance de sortie = (Cycle de service*Tension source^2)/Résistance
Courant de sortie moyen pour le hacheur abaisseur (convertisseur abaisseur)
Aller Courant de sortie = Cycle de service*(Tension source/Résistance)
Tension de charge RMS pour le hacheur abaisseur (convertisseur abaisseur)
Aller Tension efficace = sqrt(Cycle de service)*Tension source
Tension de charge moyenne pour le hacheur élévateur (convertisseur élévateur)
Aller Tension de charge = (1/(1-Cycle de service))*Tension source
Tension de charge moyenne pour le hacheur abaisseur (convertisseur abaisseur)
Aller Tension de charge = Cycle de service*Tension source

Courant de sortie moyen pour le hacheur abaisseur (convertisseur abaisseur) Formule

Courant de sortie = Cycle de service*(Tension source/Résistance)
Iout = d*(Vs/R)

Expliquer le principe de fonctionnement du convertisseur Buck ?

Un convertisseur abaisseur a deux commutateurs, l'un est un commutateur à semi-conducteurs et l'autre commutateur est une diode de roue libre. La combinaison de ces deux commutateurs forme une connexion avec un filtre LC passe-bas afin de réduire les ondulations de courant ou de tension. Cela aide à générer une sortie CC régulée. Une résistance pure est connectée à travers tout cet arrangement qui agit comme une charge du circuit. L'ensemble du fonctionnement du circuit se déroule en deux modes. Le premier mode est celui où le MOSFET de puissance, c'est-à-dire l'interrupteur S1, est fermé. Dans ce mode de fonctionnement, l'interrupteur S1 est à l'état fermé permet donc au passage du courant de s'effectuer à travers lui. Maintenant, le deuxième mode de fonctionnement a lieu lorsque l'interrupteur S2 est fermé et que S1 s'ouvre. L'inductance du circuit stockera l'énergie. Ainsi, une fois que S1 sera ouvert, l'inductance du circuit commencera à agir comme source.

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