Wartość cewki dla regulatora Buck (DCM) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Indukcyjność krytyczna Buck DCM = (Komutowanie czasu Buck DCM*Cykl pracy Buck DCM^2*Napięcie wejściowe Buck DCM*(Napięcie wejściowe Buck DCM-Napięcie wyjściowe Buck DCM))/(2*Prąd wyjściowy Buck DCM*Napięcie wyjściowe Buck DCM)
Lx(bu_dcm) = (tc(bu_dcm)*Dbu_dcm^2*Vi(bu_dcm)*(Vi(bu_dcm)-Vo(bu_dcm)))/(2*io(bu_dcm)*Vo(bu_dcm))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Indukcyjność krytyczna Buck DCM - (Mierzone w Henry) - Indukcyjność krytyczna Buck DCM odnosi się do minimalnej wartości indukcyjności wymaganej w tych przetwornicach, aby utrzymać przepływ prądu przez cewkę indukcyjną.
Komutowanie czasu Buck DCM - (Mierzone w Drugi) - Komutacja czasowa Buck DCM to proces przesyłania prądu z jednego połączenia do drugiego w obwodzie elektrycznym, takim jak obwód regulatora napięcia.
Cykl pracy Buck DCM - Cykl pracy Buck DCM lub cykl zasilania to ułamek jednego okresu, w którym sygnał lub system jest aktywny w obwodzie regulatora napięcia.
Napięcie wejściowe Buck DCM - (Mierzone w Wolt) - Napięcie wejściowe Buck DCM to napięcie dostarczane do obwodu regulatora napięcia.
Napięcie wyjściowe Buck DCM - (Mierzone w Wolt) - Napięcie wyjściowe Buck DCM oznacza napięcie sygnału po jego uregulowaniu przez obwód regulatora napięcia.
Prąd wyjściowy Buck DCM - (Mierzone w Amper) - Prąd wyjściowy Buck DCM to prąd pobierany przez wzmacniacz ze źródła sygnału.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Komutowanie czasu Buck DCM: 4 Drugi --> 4 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Cykl pracy Buck DCM: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Napięcie wejściowe Buck DCM: 9.7 Wolt --> 9.7 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Napięcie wyjściowe Buck DCM: 5.35 Wolt --> 5.35 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Prąd wyjściowy Buck DCM: 2.1 Amper --> 2.1 Amper Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Lx(bu_dcm) = (tc(bu_dcm)*Dbu_dcm^2*Vi(bu_dcm)*(Vi(bu_dcm)-Vo(bu_dcm)))/(2*io(bu_dcm)*Vo(bu_dcm)) --> (4*0.2^2*9.7*(9.7-5.35))/(2*2.1*5.35)
Ocenianie ... ...
Lx(bu_dcm) = 0.30045393858478
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.30045393858478 Henry --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.30045393858478 0.300454 Henry <-- Indukcyjność krytyczna Buck DCM
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri LinkedIn Logo
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Tryb nieciągłego przewodzenia Kalkulatory

Prąd wyjściowy dla regulatora Buck (DCM)
​ LaTeX ​ Iść Prąd wyjściowy Buck DCM = (Komutowanie czasu Buck DCM*Cykl pracy Buck DCM^2*Napięcie wejściowe Buck DCM*(Napięcie wejściowe Buck DCM-Napięcie wyjściowe Buck DCM))/(2*Indukcyjność krytyczna Buck DCM*Napięcie wyjściowe Buck DCM)
Wartość cewki dla regulatora Buck (DCM)
​ LaTeX ​ Iść Indukcyjność krytyczna Buck DCM = (Komutowanie czasu Buck DCM*Cykl pracy Buck DCM^2*Napięcie wejściowe Buck DCM*(Napięcie wejściowe Buck DCM-Napięcie wyjściowe Buck DCM))/(2*Prąd wyjściowy Buck DCM*Napięcie wyjściowe Buck DCM)
Napięcie wyjściowe dla regulatora Buck (DCM)
​ LaTeX ​ Iść Napięcie wyjściowe Buck DCM = Napięcie wejściowe Buck DCM/(1+(2*Indukcyjność krytyczna Buck DCM*Prąd wyjściowy Buck DCM)/(Cykl pracy Buck DCM^2*Napięcie wejściowe Buck DCM*Komutowanie czasu Buck DCM))

Wartość cewki dla regulatora Buck (DCM) Formułę

​LaTeX ​Iść
Indukcyjność krytyczna Buck DCM = (Komutowanie czasu Buck DCM*Cykl pracy Buck DCM^2*Napięcie wejściowe Buck DCM*(Napięcie wejściowe Buck DCM-Napięcie wyjściowe Buck DCM))/(2*Prąd wyjściowy Buck DCM*Napięcie wyjściowe Buck DCM)
Lx(bu_dcm) = (tc(bu_dcm)*Dbu_dcm^2*Vi(bu_dcm)*(Vi(bu_dcm)-Vo(bu_dcm)))/(2*io(bu_dcm)*Vo(bu_dcm))

Co to jest cewka w regulatorze Buck?

Cewka indukcyjna, zwana także cewką, dławikiem lub dławikiem, to pasywny dwubiegunowy komponent elektryczny, który magazynuje energię w polu magnetycznym, gdy prąd elektryczny przepływa przez regulator Buck w trybie DCM.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!