ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
तापमान अंतर ट्रांजिस्टर = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध*चिप की बिजली की खपत
ΔT = Θj*Pchip
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
तापमान अंतर ट्रांजिस्टर - (में मापा गया केल्विन) - तापमान अंतर ट्रांजिस्टर को ΔT प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।
जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध - (में मापा गया केल्विन/वाट) - जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध को जंक्शन में ताप प्रभाव के कारण प्रतिरोध में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है।
चिप की बिजली की खपत - (में मापा गया वाट) - चिप की बिजली खपत एकीकृत चिप द्वारा खपत की जाने वाली बिजली है जब इसमें करंट प्रवाहित होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध: 3.01 केल्विन प्रति मिलीवाट --> 3010 केल्विन/वाट (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चिप की बिजली की खपत: 0.797 मिलीवाट --> 0.000797 वाट (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ΔT = Θj*Pchip --> 3010*0.000797
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ΔT = 2.39897
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2.39897 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
2.39897 केल्विन <-- तापमान अंतर ट्रांजिस्टर
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई शोभित डिमरी
बिपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वाराहाट
शोभित डिमरी ने इस कैलकुलेटर और 900+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित उर्वी राठौड़
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 सीएमओएस विशेष प्रयोजन सबसिस्टम कैलक्युलेटर्स

डाई से पैकेज तक श्रृंखला प्रतिरोध
​ जाओ डाई से पैकेज तक श्रृंखला प्रतिरोध = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध-पैकेज से हवा तक श्रृंखला प्रतिरोध
पैकेज से एयर तक श्रृंखला प्रतिरोध
​ जाओ पैकेज से हवा तक श्रृंखला प्रतिरोध = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध-डाई से पैकेज तक श्रृंखला प्रतिरोध
इनवर्टर पावर
​ जाओ इन्वर्टर पावर = (जंजीरों की देरी-(विद्युत प्रयास 1+विद्युत प्रयास 2))/2
इनवर्टर इलेक्ट्रिक एफर्ट 1
​ जाओ विद्युत प्रयास 1 = जंजीरों की देरी-(विद्युत प्रयास 2+2*इन्वर्टर पावर)
इनवर्टर इलेक्ट्रिक एफर्ट 2
​ जाओ विद्युत प्रयास 2 = जंजीरों की देरी-(विद्युत प्रयास 1+2*इन्वर्टर पावर)
श्रृंखला में दो इनवर्टर के लिए विलंब
​ जाओ जंजीरों की देरी = विद्युत प्रयास 1+विद्युत प्रयास 2+2*इन्वर्टर पावर
जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध
​ जाओ जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध = तापमान अंतर ट्रांजिस्टर/चिप की बिजली की खपत
ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर
​ जाओ तापमान अंतर ट्रांजिस्टर = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध*चिप की बिजली की खपत
चिप की बिजली की खपत
​ जाओ चिप की बिजली की खपत = तापमान अंतर ट्रांजिस्टर/जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध
PLL का स्थानांतरण समारोह
​ जाओ स्थानांतरण फ़ंक्शन पीएलएल = पीएलएल आउटपुट क्लॉक चरण/इनपुट संदर्भ घड़ी चरण
इनपुट घड़ी चरण पीएलएल
​ जाओ इनपुट संदर्भ घड़ी चरण = पीएलएल आउटपुट क्लॉक चरण/स्थानांतरण फ़ंक्शन पीएलएल
आउटपुट क्लॉक चरण PLL
​ जाओ पीएलएल आउटपुट क्लॉक चरण = स्थानांतरण फ़ंक्शन पीएलएल*इनपुट संदर्भ घड़ी चरण
घड़ी के चरण में परिवर्तन
​ जाओ घड़ी के चरण में परिवर्तन = पीएलएल आउटपुट क्लॉक चरण/निरपेक्ष आवृत्ति
पीएलएल चरण डिटेक्टर त्रुटि
​ जाओ पीएलएल त्रुटि डिटेक्टर = इनपुट संदर्भ घड़ी चरण-फीडबैक घड़ी पीएलएल
फीडबैक क्लॉक PLL
​ जाओ फीडबैक घड़ी पीएलएल = इनपुट संदर्भ घड़ी चरण-पीएलएल त्रुटि डिटेक्टर
घड़ी की आवृत्ति में परिवर्तन
​ जाओ घड़ी की आवृत्ति में परिवर्तन = प्रशंसक बाहर/निरपेक्ष आवृत्ति
बाहरी भार की समाई
​ जाओ बाह्य भार की धारिता = प्रशंसक बाहर*इनपुट कैपेसिटेंस
गेट का फैनआउट
​ जाओ प्रशंसक बाहर = स्टेज प्रयास/तार्किक प्रयास
मंच प्रयास
​ जाओ स्टेज प्रयास = प्रशंसक बाहर*तार्किक प्रयास
गेट देरी
​ जाओ गेट विलंब = 2^(एन बिट एसआरएएम)

ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर सूत्र

तापमान अंतर ट्रांजिस्टर = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध*चिप की बिजली की खपत
ΔT = Θj*Pchip

गर्मी प्रवाह कैसे निर्धारित किया जाता है?

चिप द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ट्रांजिस्टर जंक्शनों से प्रवाहित होती है जहां यह सब्सट्रेट और पैकेज के माध्यम से उत्पन्न होती है। इसे हीट सिंक में फैलाया जा सकता है, और फिर संवहन के माध्यम से हवा में ले जाया जा सकता है। जैसे करंट प्रवाह वोल्टेज अंतर और विद्युत प्रतिरोध द्वारा निर्धारित किया जाता है, वैसे ही गर्मी प्रवाह तापमान अंतर और थर्मल प्रतिरोध द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर की गणना कैसे करें?

ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध (Θj), जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध को जंक्शन में ताप प्रभाव के कारण प्रतिरोध में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में & चिप की बिजली की खपत (Pchip), चिप की बिजली खपत एकीकृत चिप द्वारा खपत की जाने वाली बिजली है जब इसमें करंट प्रवाहित होता है। के रूप में डालें। कृपया ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर गणना

ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर कैलकुलेटर, तापमान अंतर ट्रांजिस्टर की गणना करने के लिए Temperature Difference Transistors = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध*चिप की बिजली की खपत का उपयोग करता है। ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर ΔT को ट्रांजिस्टर सूत्र के बीच तापमान अंतर की गणना तब की जाती है जब बहुत अधिक बिजली नष्ट हो जाती है। इससे ट्रांजिस्टर जंक्शन अत्यधिक गर्म हो जाएगा और ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाएगा। एक सामान्य अधिकतम तापमान 100°C और 150°C के बीच होता है, हालाँकि कुछ उपकरण उच्च अधिकतम जंक्शन तापमान का सामना कर सकते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2400.896 = 3010*0.000797. आप और अधिक ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर क्या है?
ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर ट्रांजिस्टर सूत्र के बीच तापमान अंतर की गणना तब की जाती है जब बहुत अधिक बिजली नष्ट हो जाती है। इससे ट्रांजिस्टर जंक्शन अत्यधिक गर्म हो जाएगा और ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाएगा। एक सामान्य अधिकतम तापमान 100°C और 150°C के बीच होता है, हालाँकि कुछ उपकरण उच्च अधिकतम जंक्शन तापमान का सामना कर सकते हैं। है और इसे ΔT = Θj*Pchip या Temperature Difference Transistors = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध*चिप की बिजली की खपत के रूप में दर्शाया जाता है।
ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर की गणना कैसे करें?
ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर को ट्रांजिस्टर सूत्र के बीच तापमान अंतर की गणना तब की जाती है जब बहुत अधिक बिजली नष्ट हो जाती है। इससे ट्रांजिस्टर जंक्शन अत्यधिक गर्म हो जाएगा और ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाएगा। एक सामान्य अधिकतम तापमान 100°C और 150°C के बीच होता है, हालाँकि कुछ उपकरण उच्च अधिकतम जंक्शन तापमान का सामना कर सकते हैं। Temperature Difference Transistors = जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध*चिप की बिजली की खपत ΔT = Θj*Pchip के रूप में परिभाषित किया गया है। ट्रांजिस्टर के बीच तापमान अंतर की गणना करने के लिए, आपको जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध j) & चिप की बिजली की खपत (Pchip) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको जंक्शन और परिवेश के बीच थर्मल प्रतिरोध को जंक्शन में ताप प्रभाव के कारण प्रतिरोध में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। & चिप की बिजली खपत एकीकृत चिप द्वारा खपत की जाने वाली बिजली है जब इसमें करंट प्रवाहित होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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