Angle d'amorçage de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle de tir = Fréquence angulaire*Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque))
∠α = ω*Rstb*C*ln(1/(1-η))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Angle de tir - (Mesuré en Radian) - L'angle d'amorçage est l'angle du cycle CA auquel le thyristor commence à conduire lors de l'application d'une tension positive à la gâchette.
Fréquence angulaire - (Mesuré en Radian par seconde) - La fréquence angulaire fait référence au déplacement angulaire par unité de temps.
Stabiliser la résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance de stabilisation est définie comme l'opposition rencontrée par le flux de courant à travers un circuit à base de thyristor qui est utilisé pour se stabiliser.
Capacitance - (Mesuré en Farad) - La capacité est le rapport de la quantité de charge électrique stockée sur un conducteur à une différence de potentiel électrique pour tout circuit de thyristor.
Rapport de sécurité intrinsèque - Le rapport de distance intrinsèque UJT en tant qu'oscillateur est défini comme le rapport de la résistance de la base de l'émetteur 1 aux résistances totales des jonctions de base de l'émetteur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fréquence angulaire: 23 Radian par seconde --> 23 Radian par seconde Aucune conversion requise
Stabiliser la résistance: 32 Ohm --> 32 Ohm Aucune conversion requise
Capacitance: 0.3 Farad --> 0.3 Farad Aucune conversion requise
Rapport de sécurité intrinsèque: 0.529 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
∠α = ω*Rstb*C*ln(1/(1-η)) --> 23*32*0.3*ln(1/(1-0.529))
Évaluer ... ...
∠α = 166.239698440431
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
166.239698440431 Radian -->9524.83310816601 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
9524.83310816601 9524.833 Degré <-- Angle de tir
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rachita C
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangloré
Rachita C a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

10+ Circuit de tir SCR Calculatrices

Angle d'allumage du thyristor pour le circuit d'allumage RC
​ Aller Angle de tir = asin(Tension de seuil de porte*((Stabiliser la résistance+Résistance variable+Résistance des thyristors)/(Tension d'entrée de crête*Stabiliser la résistance)))
Tension de crête de la gâchette du thyristor pour le circuit d'amorçage de la résistance
​ Aller Tension de grille maximale = (Tension d'entrée de crête*Stabiliser la résistance)/(Résistance variable+Résistance des thyristors+Stabiliser la résistance)
Angle d'amorçage de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
​ Aller Angle de tir = Fréquence angulaire*Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque))
Courant d'émetteur pour circuit d'allumage de thyristor basé sur UJT
​ Aller Courant de l'émetteur = (Tension de l'émetteur-Tension des diodes)/(Base de résistance de l'émetteur 1+Résistance de l'émetteur)
Période de temps pour UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
​ Aller Période de temps de l'UJT comme oscillateur = Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque))
Rapport de distance intrinsèque pour le circuit d'amorçage des thyristors basé sur UJT
​ Aller Rapport de sécurité intrinsèque = Base de résistance de l'émetteur 1/(Base de résistance de l'émetteur 1+Base de résistance de l'émetteur 2)
Tension de crête de la grille du thyristor pour le circuit de déclenchement RC
​ Aller Tension de grille maximale = Tension de seuil de porte/(sin(Fréquence angulaire*Période de vague progressive))
Fréquence de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
​ Aller Fréquence = 1/(Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque)))
Courant de décharge des circuits de thyristors de protection dv-dt
​ Aller Courant de décharge = Tension d'entrée/((Résistance 1+Résistance 2))
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT
​ Aller Tension de l'émetteur = Résistance de l'émetteur Tension de base 1+Tension des diodes

Angle d'amorçage de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur Formule

Angle de tir = Fréquence angulaire*Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque))
∠α = ω*Rstb*C*ln(1/(1-η))

Quelles sont les applications de l'UJT ?

Un UJT ou un transistor à unijonction trouve de nombreuses applications uniquement dans le domaine de l'électronique de puissance et certaines d'entre elles sont : Oscillateurs à relaxation. Thyristors de commutation tels que SCR, TRIAC, etc. Capteurs de flux magnétique. Circuit de limitation de tension ou de courant. Oscillateurs bistables. Régulateurs de tension ou de courant. Circuits de contrôle de phase.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!