Calcolatrice da A a Z
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Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT calcolatrice
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Circuito di accensione SCR
Caratteristiche dell'SCR
Commutazione SCR/tiristori
Parametri di prestazione dell'SCR
✖
La tensione base 1 della resistenza dell'emettitore è la tensione attraverso la resistenza collegata al terminale base 1 di un UJT.
ⓘ
Resistenza dell'emettitore Tensione base 1 [V
RB1
]
Abvolt
Attovolt
Centivolt
Decivolo
Decavolt
EMU di potenziale elettrico
ESU di potenziale elettrico
Femtovolt
Gigavolt
Ettovolt
kilovolt
Megavolt
Microvolt
Millvolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck di tensione
statvolt
Teravot
Volt
Watt/Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
La tensione del diodo è definita come la tensione sviluppata attraverso il diodo quando è in stato attivo in un circuito basato su tiristori.
ⓘ
Tensione del diodo [V
d
]
Abvolt
Attovolt
Centivolt
Decivolo
Decavolt
EMU di potenziale elettrico
ESU di potenziale elettrico
Femtovolt
Gigavolt
Ettovolt
kilovolt
Megavolt
Microvolt
Millvolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck di tensione
statvolt
Teravot
Volt
Watt/Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
La tensione dell'emettitore è definita come la tensione attraverso il terminale dell'emettitore di qualsiasi dispositivo a transistor.
ⓘ
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT [V
E
]
Abvolt
Attovolt
Centivolt
Decivolo
Decavolt
EMU di potenziale elettrico
ESU di potenziale elettrico
Femtovolt
Gigavolt
Ettovolt
kilovolt
Megavolt
Microvolt
Millvolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck di tensione
statvolt
Teravot
Volt
Watt/Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
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Formula
✖
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT
Formula
`"V"_{"E"} = "V"_{"RB1"}+"V"_{"d"}`
Esempio
`"60V"="40V"+"20V"`
Calcolatrice
LaTeX
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Scaricamento Raddrizzatore controllato al silicio Formula PDF
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione dell'emettitore
=
Resistenza dell'emettitore Tensione base 1
+
Tensione del diodo
V
E
=
V
RB1
+
V
d
Questa formula utilizza
3
Variabili
Variabili utilizzate
Tensione dell'emettitore
-
(Misurato in Volt)
- La tensione dell'emettitore è definita come la tensione attraverso il terminale dell'emettitore di qualsiasi dispositivo a transistor.
Resistenza dell'emettitore Tensione base 1
-
(Misurato in Volt)
- La tensione base 1 della resistenza dell'emettitore è la tensione attraverso la resistenza collegata al terminale base 1 di un UJT.
Tensione del diodo
-
(Misurato in Volt)
- La tensione del diodo è definita come la tensione sviluppata attraverso il diodo quando è in stato attivo in un circuito basato su tiristori.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza dell'emettitore Tensione base 1:
40 Volt --> 40 Volt Nessuna conversione richiesta
Tensione del diodo:
20 Volt --> 20 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
V
E
= V
RB1
+V
d
-->
40+20
Valutare ... ...
V
E
= 60
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
60 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
60 Volt
<--
Tensione dell'emettitore
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT
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+ 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
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT Formula
Tensione dell'emettitore
=
Resistenza dell'emettitore Tensione base 1
+
Tensione del diodo
V
E
=
V
RB1
+
V
d
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