Tension de claquage de la polarisation inverse de l'IGBT Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de claquage dans une zone de fonctionnement sûre = 5.34*10^13*((Courant total du collecteur)/(Charge électrique*Tension de saturation P Base))
BVsoa = 5.34*10^13*((Icc)/(Q*Vsat))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Tension de claquage dans une zone de fonctionnement sûre - (Mesuré en Volt) - La tension de claquage sur la zone de fonctionnement sûre (SOA) d'un transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) est la tension maximale qui peut être appliquée aux bornes de l'appareil sans provoquer sa défaillance.
Courant total du collecteur - (Mesuré en Ampère) - Courant total du collecteur (J
Charge électrique - (Mesuré en Coulomb) - La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui lui fait subir une force lorsqu’elle est placée dans un champ électrique ou magnétique. La charge électrique peut être positive ou négative.
Tension de saturation P Base - (Mesuré en Volt) - Tension de saturation P La jonction de base est la chute de tension aux bornes de la jonction lorsqu'elle est polarisée en direct et conductrice de courant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant total du collecteur: 11.078 Milliampère --> 0.011078 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
Charge électrique: 1.6 Coulomb --> 1.6 Coulomb Aucune conversion requise
Tension de saturation P Base: 10.2 Volt --> 10.2 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
BVsoa = 5.34*10^13*((Icc)/(Q*Vsat)) --> 5.34*10^13*((0.011078)/(1.6*10.2))
Évaluer ... ...
BVsoa = 36247867647.0588
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
36247867647.0588 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
36247867647.0588 3.6E+10 Volt <-- Tension de claquage dans une zone de fonctionnement sûre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mohamed Fazil V
Institut de technologie Acharya (ACI), Bangalore
Mohamed Fazil V a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
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Courant nominal continu du collecteur de l'IGBT
​ Aller Courant direct = (-Tension totale du collecteur et de l'émetteur+sqrt((Tension totale du collecteur et de l'émetteur)^2+4*Résistance du collecteur et de l'émetteur*((Jonction de fonctionnement maximale-Température du boîtier)/Résistance thermique)))/(2*Résistance du collecteur et de l'émetteur)
Tension de saturation de l'IGBT
​ Aller Tension de saturation du collecteur à l'émetteur = Tension de l'émetteur de base du transistor PNP+Courant de vidange*(Résistance à la conductivité+Résistance du canal N)
Chute de tension dans l'IGBT à l'état ON
​ Aller Chute de tension sur scène = Courant direct*Résistance du canal N+Courant direct*Résistance à la dérive+Tension Pn Jonction 1
Tension de claquage de la polarisation inverse de l'IGBT
​ Aller Tension de claquage dans une zone de fonctionnement sûre = 5.34*10^13*((Courant total du collecteur)/(Charge électrique*Tension de saturation P Base))
Temps d'arrêt de l'IGBT
​ Aller Heure d'arrêt = Temporisation+Temps de chute initial+Dernière heure d'automne
Dissipation de puissance maximale dans l'IGBT
​ Aller Dissipation de puissance maximale = Jonction de fonctionnement maximale/Jonction à l'angle du boîtier
Capacité de sortie de l'IGBT
​ Aller Capacité de sortie = Capacité du collecteur à l’émetteur+Capacité porte à collecteur
Tension de claquage de la polarisation directe de l'IGBT
​ Aller Tension de claquage dans une zone de fonctionnement sûre = (5.34*10^13)/((Charge positive nette)^(3/4))
Capacité d'entrée de l'IGBT
​ Aller Capacité d'entrée = Capacité porte à émetteur+Capacité porte à collecteur
Courant émetteur de l'IGBT
​ Aller Courant de l'émetteur = Courant de trou+Courant électronique

Tension de claquage de la polarisation inverse de l'IGBT Formule

Tension de claquage dans une zone de fonctionnement sûre = 5.34*10^13*((Courant total du collecteur)/(Charge électrique*Tension de saturation P Base))
BVsoa = 5.34*10^13*((Icc)/(Q*Vsat))
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