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TRIAC
FET
IGBT
✖
Température ambiante Les TRIAC sont conçus pour fonctionner à des températures ambiantes élevées. Ils ont une température de jonction plus élevée que le triac standard.
ⓘ
Température ambiante TRIAC [T
a(triac)
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Le triac de puissance de dissipation est la quantité de chaleur générée par le triac lorsqu'il conduit le courant.
ⓘ
TRIAC de puissance de dissipation [P
(triac)
]
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (th) / heure
Erg / Second
femtowatt
cheval-vapeur
Joule par seconde
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
Microwatt
Milliwatt
Pferdestärke
picoWatt
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
+10%
-10%
✖
Le TRIAC (R) de la jonction à la résistance thermique ambiante mesure la capacité du TRIAC à dissiper la chaleur de sa jonction vers l'air ambiant.
ⓘ
Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante [R
th(j-a)(triac)
]
Kilohm
mégohm
Microhm
milliohm
Ohm
Volt par ampère
+10%
-10%
✖
TRIAC de jonction de fonctionnement maximum (T
ⓘ
Température de jonction maximale du TRIAC [T
jmax(triac)
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
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Formule
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Température de jonction maximale du TRIAC Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
TRIAC de jonction de fonctionnement maximale
=
Température ambiante TRIAC
+
TRIAC de puissance de dissipation
*
Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante
T
jmax(triac)
=
T
a(triac)
+
P
(triac)
*
R
th(j-a)(triac)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
TRIAC de jonction de fonctionnement maximale
-
(Mesuré en Kelvin)
- TRIAC de jonction de fonctionnement maximum (T
Température ambiante TRIAC
-
(Mesuré en Kelvin)
- Température ambiante Les TRIAC sont conçus pour fonctionner à des températures ambiantes élevées. Ils ont une température de jonction plus élevée que le triac standard.
TRIAC de puissance de dissipation
-
(Mesuré en Watt)
- Le triac de puissance de dissipation est la quantité de chaleur générée par le triac lorsqu'il conduit le courant.
Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante
-
(Mesuré en Ohm)
- Le TRIAC (R) de la jonction à la résistance thermique ambiante mesure la capacité du TRIAC à dissiper la chaleur de sa jonction vers l'air ambiant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température ambiante TRIAC:
102.4 Celsius --> 375.55 Kelvin
(Vérifiez la conversion
ici
)
TRIAC de puissance de dissipation:
0.66 Watt --> 0.66 Watt Aucune conversion requise
Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante:
0.142 Kilohm --> 142 Ohm
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
T
jmax(triac)
= T
a(triac)
+P
(triac)
*R
th(j-a)(triac)
-->
375.55+0.66*142
Évaluer ... ...
T
jmax(triac)
= 469.27
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
469.27 Kelvin -->196.12 Celsius
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
196.12 Celsius
<--
TRIAC de jonction de fonctionnement maximale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Température de jonction maximale du TRIAC
Crédits
Créé par
Mohamed Fazil V
Institut de technologie Acharya
(ACI)
,
Bangalore
Mohamed Fazil V a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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TRIAC Calculatrices
Dissipation de puissance du TRIAC
LaTeX
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TRIAC de dissipation de puissance maximale
=
TRIAC de tension de genou
*
Courant de charge moyen TRIAC
+
Conductivité Résistance TRIAC
*
TRIAC actuel RMS
^2
Température de jonction maximale du TRIAC
LaTeX
Aller
TRIAC de jonction de fonctionnement maximale
=
Température ambiante TRIAC
+
TRIAC de puissance de dissipation
*
Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante
Courant de charge moyen du TRIAC
LaTeX
Aller
Courant de charge moyen TRIAC
= (2*
sqrt
(2)*
TRIAC actuel RMS
)/
pi
Courant de charge RMS du TRIAC
LaTeX
Aller
TRIAC actuel RMS
=
TRIAC de courant de crête
/2
Voir plus >>
Température de jonction maximale du TRIAC Formule
LaTeX
Aller
TRIAC de jonction de fonctionnement maximale
=
Température ambiante TRIAC
+
TRIAC de puissance de dissipation
*
Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante
T
jmax(triac)
=
T
a(triac)
+
P
(triac)
*
R
th(j-a)(triac)
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