Corrente dell'emettitore dell'IGBT Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente dell'emettitore (IGBT) = Corrente nel buco (IGBT)+Corrente elettronica (IGBT)
Ie(igbt) = Ih(igbt)+ie(igbt)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Corrente dell'emettitore (IGBT) - (Misurato in Ampere) - La corrente di emettitore (IGBT) è la corrente che scorre nell'emettitore del dispositivo. La corrente dell'emettitore è determinata dal carico collegato al collettore dell'IGBT.
Corrente nel buco (IGBT) - (Misurato in Ampere) - La corrente nel foro (IGBT) è la corrente che scorre attraverso l'IGBT nella direzione opposta al normale flusso di elettroni.
Corrente elettronica (IGBT) - (Misurato in Ampere) - Corrente elettronica (IGBT) quando viene applicata la tensione di gate, l'IGBT si accende e consente agli elettroni di fluire dall'emettitore al collettore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Corrente nel buco (IGBT): 12.2 Millampere --> 0.0122 Ampere (Controlla la conversione ​qui)
Corrente elettronica (IGBT): 0.323 Millampere --> 0.000323 Ampere (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ie(igbt) = Ih(igbt)+ie(igbt) --> 0.0122+0.000323
Valutare ... ...
Ie(igbt) = 0.012523
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.012523 Ampere -->12.523 Millampere (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
12.523 Millampere <-- Corrente dell'emettitore (IGBT)
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Mohamed Fazil V
Istituto di tecnologia Acharya (AIT), Bangalore
Mohamed Fazil V ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

8 IGBT Calcolatrici

Corrente di collettore continua nominale dell'IGBT
​ Partire Corrente diretta (IGBT) = (-Tensione totale di collettore ed emettitore (IGBT)+sqrt((Tensione totale di collettore ed emettitore (IGBT))^2+4*Resistenza del collettore e dell'emettitore (IGBT)*((Giunzione operativa massima (IGBT)-IGBT temperatura custodia)/Resistenza termica (IGBT))))/(2*Resistenza del collettore e dell'emettitore (IGBT))
Caduta di tensione nell'IGBT in stato ON
​ Partire Caduta di tensione sullo stadio (IGBT) = Corrente diretta (IGBT)*Resistenza canale N (IGBT)+Corrente diretta (IGBT)*Resistenza alla deriva (IGBT)+Tensione Pn Giunzione 1 (IGBT)
Tensione di saturazione dell'IGBT
​ Partire Tensione di saturazione dal collettore all'emettitore (IGBT) = Tensione base emettitore PNP IGBT+Corrente di drenaggio (IGBT)*(Conducibilità Resistenza IGBT+Resistenza canale N (IGBT))
Orario di spegnimento dell'IGBT
​ Partire Orario di spegnimento (IGBT) = Tempo di ritardo (IGBT)+Tempo di caduta iniziale (IGBT)+Tempo di caduta finale (IGBT)
Massima dissipazione di potenza negli IGBT
​ Partire Massima dissipazione di potenza (IGBT) = Giunzione operativa massima (IGBT)/Giunzione all'angolo del case (IGBT)
Capacità di ingresso dell'IGBT
​ Partire Capacità di ingresso (IGBT) = Capacità da gate a emettitore (IGBT)+Capacità da gate a collettore (IGBT)
Corrente dell'emettitore dell'IGBT
​ Partire Corrente dell'emettitore (IGBT) = Corrente nel buco (IGBT)+Corrente elettronica (IGBT)
Tensione di rottura della polarizzazione diretta dell'IGBT
​ Partire Tensione di guasto SOA IGBT = (5.34*10^13)/((Carica positiva netta (IGBT))^(3/4))

Corrente dell'emettitore dell'IGBT Formula

Corrente dell'emettitore (IGBT) = Corrente nel buco (IGBT)+Corrente elettronica (IGBT)
Ie(igbt) = Ih(igbt)+ie(igbt)
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