Gemiddelde uitgangsstroom voor Step-down Chopper (Buck Converter) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Uitgangsstroom = Arbeidscyclus*(Bronspanning/Weerstand)
Iout = d*(Vs/R)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Uitgangsstroom - (Gemeten in Ampère) - Uitgangsstroom wordt gedefinieerd als het gemiddelde van een stroom gedurende één volledige cyclus aan de uitgangsaansluiting van het op een chopper gebaseerde circuit.
Arbeidscyclus - Een Duty Cycle of powercycle is het gedeelte van één periode waarin een signaal of systeem actief is.
Bronspanning - (Gemeten in Volt) - Bronspanning wordt gedefinieerd als de spanning of het potentiaalverschil van de bron die spanning levert aan de chopper.
Weerstand - (Gemeten in Ohm) - Weerstand wordt gedefinieerd als de weerstand die wordt ervaren door de bron of belasting die op het circuit is aangesloten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Arbeidscyclus: 0.56 --> Geen conversie vereist
Bronspanning: 100 Volt --> 100 Volt Geen conversie vereist
Weerstand: 40 Ohm --> 40 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Iout = d*(Vs/R) --> 0.56*(100/40)
Evalueren ... ...
Iout = 1.4
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.4 Ampère --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.4 Ampère <-- Uitgangsstroom
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Vidyashree V
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

10+ Step-up/step-down-chopper Rekenmachines

Ingangsvermogen voor Step-down Chopper
Gaan Ingangsvermogen = (1/Totale overstapperiode)*int((Bronspanning*((Bronspanning-De daling van de helikopter)/Weerstand)),x,0,(Arbeidscyclus*Totale overstapperiode))
Condensatorspanning van Buck-converter
Gaan Spanning over condensator = (1/Capaciteit)*int(Stroom over condensator*x,x,0,1)+Initiële condensatorspanning
RMS-uitgangsstroom voor Step-down Chopper (Buck Converter)
Gaan RMS-stroom = sqrt(Arbeidscyclus)*(Bronspanning/Weerstand)
Gemiddelde belastingsspanning voor step-up of step-down chopper (Buck-Boost-converter)
Gaan Laad spanning = Bronspanning*(Arbeidscyclus/(1-Arbeidscyclus))
Gemiddelde belastingsspanning Step-down Chopper (Buck Converter)
Gaan Laad spanning = Hakken Frequentie*Chopper op tijd*Bronspanning
Uitgangsvermogen Step-down Chopper (Buck Converter)
Gaan Uitgangsvermogen = (Arbeidscyclus*Bronspanning^2)/Weerstand
Gemiddelde uitgangsstroom voor Step-down Chopper (Buck Converter)
Gaan Uitgangsstroom = Arbeidscyclus*(Bronspanning/Weerstand)
RMS-belastingsspanning voor Step-down Chopper (Buck-converter)
Gaan RMS-spanning = sqrt(Arbeidscyclus)*Bronspanning
Gemiddelde belastingsspanning voor Step-up Chopper (Boost Converter)
Gaan Laad spanning = (1/(1-Arbeidscyclus))*Bronspanning
Gemiddelde belastingsspanning voor Step-down Chopper (Buck Converter)
Gaan Laad spanning = Arbeidscyclus*Bronspanning

Gemiddelde uitgangsstroom voor Step-down Chopper (Buck Converter) Formule

Uitgangsstroom = Arbeidscyclus*(Bronspanning/Weerstand)
Iout = d*(Vs/R)

Leg het werkingsprincipe van de Buck-converter uit?

Een buck-converter heeft twee schakelaars, de ene is een halfgeleiderschakelaar en de andere is een vrijloopdiode. De combinatie van deze twee schakelaars vormt een verbinding met een laagdoorlaat LC-filter om stroom- of spanningsrimpels te verminderen. Dit helpt bij het genereren van gereguleerde dc-uitgang. Over deze hele opstelling is een pure weerstand aangesloten die als een belasting van het circuit fungeert. De hele werking van het circuit vindt plaats in twee modi. De eerste modus is die waarin de vermogens-MOSFET, dwz schakelaar S1 is gesloten. In deze bedrijfsmodus is schakelaar S1 in gesloten toestand, waardoor de stroom erdoorheen kan stromen. Nu vindt de tweede bedrijfsmodus plaats wanneer schakelaar S2 wordt gesloten en S1 wordt geopend. De spoel in het circuit zal de energie opslaan, dus zodra S1 opengaat, zal de spoel in het circuit gaan fungeren als de bron.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!