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

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di uscita = Ciclo di lavoro*(Tensione sorgente/Resistenza)
Iout = d*(Vs/R)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Corrente di uscita - (Misurato in Ampere) - La corrente di uscita è definita come la media di una corrente su un ciclo completo al terminale di uscita del circuito basato sul chopper.
Ciclo di lavoro - Un Duty Cycle 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: 0.56 --> 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
Iout = d*(Vs/R) --> 0.56*(100/40)
Valutare ... ...
Iout = 1.4
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.4 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.4 Ampere <-- Corrente di uscita
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
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 Potenza di 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 attraverso il 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 Corrente efficace = sqrt(Ciclo di lavoro)*(Tensione sorgente/Resistenza)
Tensione di carico media per chopper step-up o step-down (convertitore buck-boost)
Partire Tensione di carico = Tensione sorgente*(Ciclo di lavoro/(1-Ciclo di lavoro))
Chopper abbassamento della tensione di carico media (convertitore buck)
Partire Tensione di carico = Frequenza di taglio*Chopper in orario*Tensione sorgente
Potenza di uscita Chopper step-down (convertitore buck)
Partire Potenza di uscita = (Ciclo di lavoro*Tensione sorgente^2)/Resistenza
Corrente di uscita media per chopper step-down (convertitore buck)
Partire Corrente di uscita = Ciclo di lavoro*(Tensione sorgente/Resistenza)
Tensione di carico RMS per chopper step-down (convertitore buck)
Partire Tensione efficace = sqrt(Ciclo di lavoro)*Tensione sorgente
Tensione di carico media per chopper step-up (convertitore boost)
Partire Tensione di carico = (1/(1-Ciclo di lavoro))*Tensione sorgente
Tensione di carico media per chopper step-down (convertitore buck)
Partire Tensione di carico = Ciclo di lavoro*Tensione sorgente

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

Corrente di uscita = Ciclo di lavoro*(Tensione sorgente/Resistenza)
Iout = 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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!