Napięcie tętnienia AC Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie tętnienia = sqrt(Napięcie skuteczne^2-Napięcie obciążenia^2)
Vr = sqrt(Vrms^2-VL^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Napięcie tętnienia - (Mierzone w Wolt) - Napięcie tętnienia jako stosunek wartości skutecznej składowej prądu przemiennego w wyprostowanym wyjściu do średniej wartości wyprostowanego wyjścia.
Napięcie skuteczne - (Mierzone w Wolt) - Napięcie skuteczne to napięcie stałe powstające w obwodzie. Wartość RMS prądu przemiennego jest większa niż wartość średnia.
Napięcie obciążenia - (Mierzone w Wolt) - Napięcie obciążenia definiuje się jako wielkość napięcia w całym cyklu obciążenia podłączonego do choppera.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie skuteczne: 44.7 Wolt --> 44.7 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Napięcie obciążenia: 20 Wolt --> 20 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vr = sqrt(Vrms^2-VL^2) --> sqrt(44.7^2-20^2)
Ocenianie ... ...
Vr = 39.9761178705487
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
39.9761178705487 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
39.9761178705487 39.97612 Wolt <-- Napięcie tętnienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Gokulraj
Uniwersytet Anny (Au), Tamilnadu
Gokulraj utworzył ten kalkulator i 6 więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

13 Czynniki rdzenia przerywacza Kalkulatory

Nadmierna praca z powodu tyrystora 1 w obwodzie choppera
​ Iść Nadmiar pracy = 0.5*Indukcyjność graniczna*((Prąd wyjściowy+(Odwróć czas odzyskiwania*Napięcie komutacji kondensatora)/Indukcyjność graniczna)-Prąd wyjściowy^2)
Indukcyjność krytyczna
​ Iść Indukcyjność = Napięcie obciążenia^2*((Napięcie źródła-Napięcie obciążenia)/(2*Częstotliwość cięcia*Napięcie źródła*Załaduj moc))
Energia uwalniana przez cewkę indukcyjną do obciążenia
​ Iść Uwolniona energia = (Napięcie wyjściowe-Napięcie wejściowe)*((Aktualny 1+Aktualny 2)/2)*Czas wyłączenia obwodu
Szczytowe napięcie tętnienia kondensatora
​ Iść Tętnienie napięcia w przetwornicy Buck = (1/Pojemność)*int((Zmiana prądu/4)*x,x,0,Czas/2)
Energia wprowadzona do cewki indukcyjnej ze źródła
​ Iść Wejście energii = Napięcie źródła*((Aktualny 1+Aktualny 2)/2)*Chopper na czas
Pojemność krytyczna
​ Iść Pojemność krytyczna = (Prąd wyjściowy/(2*Napięcie źródła))*(1/Maksymalna częstotliwość)
Maksymalne obciążenie rezystancyjne prądu tętnienia
​ Iść Prąd tętniący = Napięcie źródła/(4*Indukcyjność*Częstotliwość cięcia)
Napięcie tętnienia AC
​ Iść Napięcie tętnienia = sqrt(Napięcie skuteczne^2-Napięcie obciążenia^2)
Współczynnik tętnienia DC Chopper
​ Iść Współczynnik tętnienia = sqrt((1/Cykl pracy)-Cykl pracy)
Okres siekania
​ Iść Okres siekania = Chopper na czas+Czas wyłączenia obwodu
Częstotliwość cięcia
​ Iść Częstotliwość cięcia = Cykl pracy/Chopper na czas
Cykl pracy
​ Iść Cykl pracy = Chopper na czas/Okres siekania
Efektywna rezystancja wejściowa
​ Iść Rezystancja wejściowa = Opór/Cykl pracy

Napięcie tętnienia AC Formułę

Napięcie tętnienia = sqrt(Napięcie skuteczne^2-Napięcie obciążenia^2)
Vr = sqrt(Vrms^2-VL^2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!