Gain du convertisseur de filtre de puissance active Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain du convertisseur = Tension continue/(2*Amplitude de la forme d'onde triangulaire)
Ks = Vdc/(2*ξ)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Gain du convertisseur - Le gain du convertisseur est un paramètre important à prendre en compte lors de la conception du filtre de puissance active.
Tension continue - (Mesuré en Volt) - La tension continue est un type de tension électrique qui circule dans une direction à un rythme constant. C'est l'opposé de la tension alternative (AC), qui change périodiquement de direction.
Amplitude de la forme d'onde triangulaire - (Mesuré en Volt) - L'amplitude de la forme d'onde triangulaire est la valeur absolue maximale de la forme d'onde.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension continue: 12 Volt --> 12 Volt Aucune conversion requise
Amplitude de la forme d'onde triangulaire: 1.109 Volt --> 1.109 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ks = Vdc/(2*ξ) --> 12/(2*1.109)
Évaluer ... ...
Ks = 5.41027953110911
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.41027953110911 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5.41027953110911 5.41028 <-- Gain du convertisseur
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suma Madhuri
Université VIT (VIT), Chennai
Suma Madhuri a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

15 Filtres de puissance Calculatrices

Fréquence de coupure dans le filtre passe-bande pour circuit RLC parallèle
​ Aller Fréquence de coupure = (1/(2*Résistance*Capacitance))+(sqrt((1/(2*Résistance*Capacitance))^2+1/(Inductance*Capacitance)))
Fréquence de coin dans le filtre passe-bande pour circuit série RLC
​ Aller Fréquence de coin = (Résistance/(2*Inductance))+(sqrt((Résistance/(2*Inductance))^2+1/(Inductance*Capacitance)))
Paramètre de saisie du filtre passe-bande RLC parallèle
​ Aller Paramètre de saisie = ((Inductance+Inductance de fuite)*Fréquence de coupure)/(2*Tension continue)
Angle de phase du filtre RC passe-bas
​ Aller Angle de phase = 2*arctan(2*pi*Fréquence*Résistance*Capacitance)
Facteur réglé du filtre hybride
​ Aller Facteur réglé = (Fréquence angulaire-Fréquence de résonance angulaire)/Fréquence de résonance angulaire
Fréquence de résonance du filtre passif
​ Aller Fréquence de résonance = 1/(2*pi*sqrt(Inductance*Capacitance))
Tension aux bornes du condensateur de filtre passif
​ Aller Tension aux bornes du condensateur de filtre passif = Fonction de transfert de filtre*Composante de fréquence fondamentale
Pente de la forme d'onde triangulaire du filtre de puissance active
​ Aller Pente de forme d'onde triangulaire = 4*Amplitude de la forme d'onde triangulaire*Fréquence de forme d'onde triangulaire
Fréquence de résonance angulaire du filtre passif
​ Aller Fréquence de résonance angulaire = (Résistance*Facteur de qualité)/Inductance
Facteur de qualité du filtre passif
​ Aller Facteur de qualité = (Fréquence de résonance angulaire*Inductance)/Résistance
Résistance du filtre passif
​ Aller Résistance = (Fréquence de résonance angulaire*Inductance)/Facteur de qualité
Gain de filtre de puissance active
​ Aller Gain du filtre de puissance active = Forme d'onde harmonique de tension/Composante de courant harmonique
Gain du convertisseur de filtre de puissance active
​ Aller Gain du convertisseur = Tension continue/(2*Amplitude de la forme d'onde triangulaire)
Amplitude du filtre de puissance active
​ Aller Amplitude de la forme d'onde triangulaire = Tension continue/(2*Gain du convertisseur)
Index de saisie du filtre passe-bande RLC parallèle
​ Aller Index de saisie = Fréquence de coupure*Paramètre de saisie

Gain du convertisseur de filtre de puissance active Formule

Gain du convertisseur = Tension continue/(2*Amplitude de la forme d'onde triangulaire)
Ks = Vdc/(2*ξ)
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