Corrente di uscita media per chopper step-down (convertitore buck) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Convertitore buck della corrente di uscita media = Ciclo di lavoro*(Tensione sorgente/Resistenza)
io(bu) = d*(Vs/R)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Convertitore buck della corrente di uscita media - (Misurato in Ampere) - Il convertitore buck della corrente di uscita media è definito come la corrente media all'uscita del convertitore buck durante un ciclo di ingresso completo.
Ciclo di lavoro - Un ciclo di lavoro o ciclo di alimentazione è la frazione di un periodo in cui un segnale o un sistema è attivo.
Tensione sorgente - (Misurato in Volt) - La tensione della sorgente è definita come la tensione o la differenza di potenziale della sorgente che fornisce tensione al chopper.
Resistenza - (Misurato in Ohm) - La resistenza è definita come la resistenza sperimentata dalla sorgente o dal carico collegato al circuito.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ciclo di lavoro: 0.529 --> Nessuna conversione richiesta
Tensione sorgente: 100 Volt --> 100 Volt Nessuna conversione richiesta
Resistenza: 40 Ohm --> 40 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
io(bu) = d*(Vs/R) --> 0.529*(100/40)
Valutare ... ...
io(bu) = 1.3225
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.3225 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.3225 Ampere <-- Convertitore buck della corrente di uscita media
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vidyashree V
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V ha verificato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!

10+ Chopper salire/scendere Calcolatrici

Potenza in ingresso per il chopper step-down
​ Partire Convertitore buck di potenza in ingresso = (1/Periodo di commutazione totale)*int((Tensione sorgente*((Tensione sorgente-Lancio dell'elicottero)/Resistenza)),x,0,(Ciclo di lavoro*Periodo di commutazione totale))
Tensione del condensatore del convertitore buck
​ Partire Tensione del condensatore = (1/Capacità)*int(Corrente attraverso il condensatore*x,x,0,1)+Tensione iniziale del condensatore
Corrente di uscita RMS per chopper step-down (convertitore buck)
​ Partire Convertitore buck di corrente RMS = sqrt(Ciclo di lavoro)*(Tensione sorgente/Resistenza)
Tensione di carico media per chopper step-up o step-down (convertitore buck-boost)
​ Partire Chopper step-up/down della tensione di carico media = Tensione sorgente*(Ciclo di lavoro/(1-Ciclo di lavoro))
Corrente di uscita media per chopper step-down (convertitore buck)
​ Partire Convertitore buck della corrente di uscita media = Ciclo di lavoro*(Tensione sorgente/Resistenza)
Potenza di uscita Chopper step-down (convertitore buck)
​ Partire Convertitore buck di potenza in uscita = (Ciclo di lavoro*Tensione sorgente^2)/Resistenza
Chopper abbassamento della tensione di carico media (convertitore buck)
​ Partire Tensione di carico = Frequenza di taglio*Chopper in orario*Tensione sorgente
Tensione di carico RMS per chopper step-down (convertitore buck)
​ Partire Convertitore buck di tensione RMS = sqrt(Ciclo di lavoro)*Tensione sorgente
Tensione di carico media per chopper step-up (convertitore boost)
​ Partire Chopper incrementale della tensione di carico media = (1/(1-Ciclo di lavoro))*Tensione sorgente
Tensione di carico media per chopper step-down (convertitore buck)
​ Partire Chopper step-down della tensione di carico media = Ciclo di lavoro*Tensione sorgente

Corrente di uscita media per chopper step-down (convertitore buck) Formula

Convertitore buck della corrente di uscita media = Ciclo di lavoro*(Tensione sorgente/Resistenza)
io(bu) = d*(Vs/R)

Spiega il principio di funzionamento del convertitore Buck?

Un convertitore buck ha due interruttori, uno è un interruttore a stato solido e l'altro interruttore è un diodo a ruota libera. La combinazione di questi due interruttori forma una connessione con un filtro LC passa basso per ridurre le ondulazioni di corrente o tensione. Questo aiuta a generare un'uscita CC regolata. Un resistore puro è collegato attraverso l'intera disposizione che funge da carico del circuito. L'intero funzionamento del circuito avviene in due modalità. La prima modalità è quella in cui il MOSFET di potenza, ovvero l'interruttore S1, è chiuso. In questa modalità di funzionamento, l'interruttore S1 è in condizione di chiusura, quindi consente il passaggio di corrente attraverso di esso. Ora, la seconda modalità di funzionamento avviene quando l'interruttore S2 è chiuso e S1 si apre. L'induttore nel circuito immagazzinerà l'energia, quindi, una volta che S1 si aprirà, l'induttore nel circuito inizierà a fungere da sorgente.

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