Corrente di scarica dei circuiti a tiristori di protezione dv-dt Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di scarica = Tensione di ingresso/((Resistenza 1+Resistenza 2))
Idischarge = Vin/((R1+R2))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Corrente di scarica - (Misurato in Ampere) - La corrente di scarica è la corrente calcolata in caso di R limitato dv/dt
Tensione di ingresso - (Misurato in Volt) - La tensione di ingresso è definita come la tensione applicata al terminale di ingresso in un circuito basato su tiristori.
Resistenza 1 - (Misurato in Ohm) - La resistenza 1 è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico.
Resistenza 2 - (Misurato in Ohm) - La resistenza 2 è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione di ingresso: 45 Volt --> 45 Volt Nessuna conversione richiesta
Resistenza 1: 12.5 Ohm --> 12.5 Ohm Nessuna conversione richiesta
Resistenza 2: 11.5 Ohm --> 11.5 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Idischarge = Vin/((R1+R2)) --> 45/((12.5+11.5))
Valutare ... ...
Idischarge = 1.875
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.875 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.875 Ampere <-- Corrente di scarica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Devyaani Garg
Shiv Nadar University (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

10+ Circuito di accensione SCR Calcolatrici

Angolo di accensione del tiristore per circuito di accensione RC
Partire Angolo di fuoco = asin(Tensione di soglia del gate*((Resistenza stabilizzante+Resistenza variabile+Resistenza ai tiristori)/(Tensione di ingresso di picco*Resistenza stabilizzante)))
Tensione di picco del gate del tiristore per il circuito di accensione della resistenza
Partire Tensione di gate massima = (Tensione di ingresso di picco*Resistenza stabilizzante)/(Resistenza variabile+Resistenza ai tiristori+Resistenza stabilizzante)
Angolo di accensione dell'UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
Partire Angolo di fuoco = Frequenza angolare*Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco))
Corrente di emettitore per circuito di accensione a tiristori basato su UJT
Partire Corrente dell'emettitore = (Tensione dell'emettitore-Tensione del diodo)/(Base di resistenza dell'emettitore 1+Resistenza dell'emettitore)
Tensione di gate di picco del tiristore per circuito di accensione RC
Partire Tensione di gate massima = Tensione di soglia del gate/(sin(Frequenza angolare*Periodo di tempo dell'onda progressiva))
Periodo di tempo per UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
Partire Periodo di tempo di UJT come oscillatore = Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco))
Rapporto di stand-off intrinseco per circuito di accensione a tiristori basato su UJT
Partire Rapporto di stallo intrinseco = Base di resistenza dell'emettitore 1/(Base di resistenza dell'emettitore 1+Base di resistenza dell'emettitore 2)
Frequenza di UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
Partire Frequenza = 1/(Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco)))
Corrente di scarica dei circuiti a tiristori di protezione dv-dt
Partire Corrente di scarica = Tensione di ingresso/((Resistenza 1+Resistenza 2))
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT
Partire Tensione dell'emettitore = Resistenza dell'emettitore Tensione base 1+Tensione del diodo

16 Caratteristiche dell'SCR Calcolatrici

Peggiore caso di tensione stazionaria attraverso il primo tiristore in tiristori collegati in serie
Partire Caso peggiore della tensione stazionaria = (Tensione in serie risultante della stringa di tiristori+Resistenza stabilizzante*(Numero di tiristori in serie-1)*Diffusione corrente nello stato disattivato)/Numero di tiristori in serie
Tensione di commutazione del tiristore per la commutazione di classe B
Partire Tensione di commutazione del tiristore = Tensione di ingresso*cos(Frequenza angolare*(Tempo di polarizzazione inversa del tiristore-Tempo di polarizzazione inversa del tiristore ausiliario))
Fattore di declassamento della stringa di tiristori collegati in serie
Partire Fattore di declassamento della stringa di tiristori = 1-Tensione in serie risultante della stringa di tiristori/(Caso peggiore della tensione stazionaria*Numero di tiristori in serie)
Corrente di emettitore per circuito di accensione a tiristori basato su UJT
Partire Corrente dell'emettitore = (Tensione dell'emettitore-Tensione del diodo)/(Base di resistenza dell'emettitore 1+Resistenza dell'emettitore)
Commutazione di classe B tempo di spegnimento del circuito
Partire Tempo di spegnimento del circuito Commutazione di classe B = Capacità di commutazione del tiristore*Tensione di commutazione del tiristore/Carica corrente
Periodo di tempo per UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
Partire Periodo di tempo di UJT come oscillatore = Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco))
Rapporto di stand-off intrinseco per circuito di accensione a tiristori basato su UJT
Partire Rapporto di stallo intrinseco = Base di resistenza dell'emettitore 1/(Base di resistenza dell'emettitore 1+Base di resistenza dell'emettitore 2)
Corrente di dispersione della giunzione collettore-base
Partire Corrente di dispersione della base del collettore = Corrente del collettore-Guadagno di corrente su base comune*Corrente del collettore
Commutazione di classe C del tempo di spegnimento del circuito
Partire Tempo di spegnimento del circuito Commutazione di classe C = Resistenza stabilizzante*Capacità di commutazione del tiristore*ln(2)
Tempo di conduzione del tiristore per la commutazione di classe A
Partire Tempo di conduzione del tiristore = pi*sqrt(Induttanza*Capacità di commutazione del tiristore)
Commutazione del tiristore di classe B della corrente di picco
Partire Corrente di picco = Tensione di ingresso*sqrt(Capacità di commutazione del tiristore/Induttanza)
Frequenza di UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
Partire Frequenza = 1/(Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco)))
Potenza dissipata dal calore in SCR
Partire Potenza dissipata dal calore = (Temperatura di giunzione-Temperatura ambiente)/Resistenza termica
Resistenza termica dell'SCR
Partire Resistenza termica = (Temperatura di giunzione-Temperatura ambiente)/Potenza dissipata dal calore
Corrente di scarica dei circuiti a tiristori di protezione dv-dt
Partire Corrente di scarica = Tensione di ingresso/((Resistenza 1+Resistenza 2))
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT
Partire Tensione dell'emettitore = Resistenza dell'emettitore Tensione base 1+Tensione del diodo

Corrente di scarica dei circuiti a tiristori di protezione dv-dt Formula

Corrente di scarica = Tensione di ingresso/((Resistenza 1+Resistenza 2))
Idischarge = Vin/((R1+R2))

Qual è la protezione dv / dt del circuito a tiristori?

Quando il tiristore è polarizzato in avanti, le giunzioni J1 e J3 polarizzate in avanti e la giunzione J2 sono polarizzate inversamente. Questa giunzione polarizzata inversa J2 presenta le caratteristiche di un condensatore. Pertanto, se la velocità della tensione di trasmissione applicata è molto alta attraverso il tiristore, la corrente di carica scorre attraverso la giunzione J2 è sufficientemente alta da accendere il tiristore anche senza alcun segnale di gate. Questo è chiamato come innesco dv / dt del circuito a tiristori.

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