Tijdsperiode voor UJT als Oscillator Thyristor Firing Circuit Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Tijdsperiode van UJT als oscillator = Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio))
TUJT(osc) = Rstb*C*ln(1/(1-η))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Tijdsperiode van UJT als oscillator - (Gemeten in Seconde) - De tijdsperiode van de UJT als oscillator is de tijd die de UJT-oscillator nodig heeft om één volledige oscillatie uit te voeren.
Stabiliseren van weerstand - (Gemeten in Ohm) - Stabiliserende weerstand wordt gedefinieerd als de weerstand waarmee de stroom wordt geconfronteerd door een op thyristor gebaseerd circuit dat wordt gebruikt om te stabiliseren.
Capaciteit - (Gemeten in Farad) - Capaciteit is de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en een verschil in elektrische potentiaal voor elk thyristorcircuit.
Intrinsieke stand-off-ratio - Intrinsieke afstandsverhouding UJT als oscillator wordt gedefinieerd als de verhouding van de weerstand van emitterbasis 1 tot de totale weerstanden van de emitterbasisovergangen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stabiliseren van weerstand: 32 Ohm --> 32 Ohm Geen conversie vereist
Capaciteit: 0.3 Farad --> 0.3 Farad Geen conversie vereist
Intrinsieke stand-off-ratio: 0.529 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
TUJT(osc) = Rstb*C*ln(1/(1-η)) --> 32*0.3*ln(1/(1-0.529))
Evalueren ... ...
TUJT(osc) = 7.22781297567091
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
7.22781297567091 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
7.22781297567091 7.227813 Seconde <-- Tijdsperiode van UJT als oscillator
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

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

10+ SCR-afvuurcircuit Rekenmachines

Thyristor-afvuurhoek voor RC-afvuurcircuit
​ Gaan Schiethoek = asin(Poortdrempelspanning*((Stabiliseren van weerstand+Variabele weerstand+Thyristor-weerstand)/(Piekingangsspanning*Stabiliseren van weerstand)))
Piek-thyristorpoortspanning voor weerstandsvuurcircuit
​ Gaan Maximale poortspanning = (Piekingangsspanning*Stabiliseren van weerstand)/(Variabele weerstand+Thyristor-weerstand+Stabiliseren van weerstand)
Afvuurhoek van UJT als Oscillator Thyristor-afvuurcircuit
​ Gaan Schiethoek = Hoekfrequentie*Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio))
Tijdsperiode voor UJT als Oscillator Thyristor Firing Circuit
​ Gaan Tijdsperiode van UJT als oscillator = Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio))
Piek Thyristor Gate Spanning voor RC Firing Circuit
​ Gaan Maximale poortspanning = Poortdrempelspanning/(sin(Hoekfrequentie*Tijdsperiode van progressieve golf))
Frequentie van UJT als Oscillator Thyristor Firing Circuit:
​ Gaan Frequentie = 1/(Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio)))
Emitterstroom voor op UJT gebaseerd thyristor-afvuurcircuit
​ Gaan Zenderstroom = (Zenderspanning-Diodespanning)/(Zenderweerstand Basis 1+Zenderweerstand)
Intrinsieke stand-offverhouding voor op UJT gebaseerd thyristor-afvuurcircuit
​ Gaan Intrinsieke stand-off-ratio = Zenderweerstand Basis 1/(Zenderweerstand Basis 1+Zenderweerstand Basis 2)
Ontlaadstroom van dv-dt-beveiligingsthyristorcircuits
​ Gaan Ontlaadstroom = Ingangsspanning/((Weerstand 1+Weerstand 2))
Emitterspanning om op UJT gebaseerd thyristor-vuurcircuit in te schakelen
​ Gaan Zenderspanning = Zenderweerstand Basis 1 Spanning+Diodespanning

16 SCR-kenmerken Rekenmachines

In het slechtste geval stabiele spanning over de eerste thyristor in in serie geschakelde thyristors
​ Gaan In het slechtste geval Steady State-spanning = (Resulterende seriespanning van thyristorstring+Stabiliseren van weerstand*(Aantal thyristors in serie-1)*Uit-status Huidige spread)/Aantal thyristors in serie
Thyristorcommutatiespanning voor klasse B-commutatie
​ Gaan Thyristor-commutatiespanning = Ingangsspanning*cos(Hoekfrequentie*(Thyristor omgekeerde bias-tijd-Hulpthyristor Reverse Bias Time))
Deratingfactor van in serie geschakelde thyristorreeks
​ Gaan Reductiefactor van thyristorstring = 1-Resulterende seriespanning van thyristorstring/(In het slechtste geval Steady State-spanning*Aantal thyristors in serie)
Tijdsperiode voor UJT als Oscillator Thyristor Firing Circuit
​ Gaan Tijdsperiode van UJT als oscillator = Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio))
Frequentie van UJT als Oscillator Thyristor Firing Circuit:
​ Gaan Frequentie = 1/(Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio)))
Circuit Uitschakeltijd Klasse B Commutatie
​ Gaan Circuituitschakeltijd Klasse B-commutatie = Thyristor-commutatiecapaciteit*Thyristor-commutatiespanning/Belastingsstroom
Emitterstroom voor op UJT gebaseerd thyristor-afvuurcircuit
​ Gaan Zenderstroom = (Zenderspanning-Diodespanning)/(Zenderweerstand Basis 1+Zenderweerstand)
Circuit Uitschakeltijd Klasse C Commutatie
​ Gaan Circuit Uitschakeltijd Klasse C Commutatie = Stabiliseren van weerstand*Thyristor-commutatiecapaciteit*ln(2)
Thyristorgeleidingstijd voor commutatie van klasse A
​ Gaan Thyristorgeleidingstijd = pi*sqrt(Inductie*Thyristor-commutatiecapaciteit)
Piekstroom Klasse B Thyristorcommutatie
​ Gaan Piekstroom = Ingangsspanning*sqrt(Thyristor-commutatiecapaciteit/Inductie)
Intrinsieke stand-offverhouding voor op UJT gebaseerd thyristor-afvuurcircuit
​ Gaan Intrinsieke stand-off-ratio = Zenderweerstand Basis 1/(Zenderweerstand Basis 1+Zenderweerstand Basis 2)
Vermogen gedissipeerd door warmte in SCR
​ Gaan Vermogen gedissipeerd door hitte = (Verbindingstemperatuur-Omgevingstemperatuur)/Thermische weerstand
Thermische weerstand van SCR
​ Gaan Thermische weerstand = (Verbindingstemperatuur-Omgevingstemperatuur)/Vermogen gedissipeerd door hitte
Lekstroom van Collector-Base Junction
​ Gaan Collectorbasislekstroom = Collectorstroom-Common-base stroomversterking*Collectorstroom
Ontlaadstroom van dv-dt-beveiligingsthyristorcircuits
​ Gaan Ontlaadstroom = Ingangsspanning/((Weerstand 1+Weerstand 2))
Emitterspanning om op UJT gebaseerd thyristor-vuurcircuit in te schakelen
​ Gaan Zenderspanning = Zenderweerstand Basis 1 Spanning+Diodespanning

Tijdsperiode voor UJT als Oscillator Thyristor Firing Circuit Formule

Tijdsperiode van UJT als oscillator = Stabiliseren van weerstand*Capaciteit*ln(1/(1-Intrinsieke stand-off-ratio))
TUJT(osc) = Rstb*C*ln(1/(1-η))

Wat is een UJT-relaxatie-oscillator?

UJT-relaxatie-oscillator is een type RC-oscillator (weerstand-condensator) waarbij het actieve element een UJT (uni-junction-transistor) is. UJT is een uitstekende schakelaar met schakeltijden in de orde van nanoseconden. Het heeft een negatief weerstandsgebied in de karakteristieken en kan gemakkelijk worden gebruikt in relaxatie-oscillatoren. De UJT-relaxatie-oscillator wordt zo genoemd omdat het timinginterval wordt ingesteld door het opladen van een condensator en het timinginterval wordt gestopt door de snelle ontlading van dezelfde condensator.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!