Nominalny ciągły prąd kolektora IGBT Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prąd przewodzenia = (-Całkowite napięcie kolektora i emitera+sqrt((Całkowite napięcie kolektora i emitera)^2+4*Rezystancja kolektora i emitera*((Maksymalne złącze operacyjne-Temperatura obudowy)/Odporność termiczna)))/(2*Rezystancja kolektora i emitera)
If = (-Vce+sqrt((Vce)^2+4*Rce*((Tjmax-Tc)/Rth(jc))))/(2*Rce)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 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
Prąd przewodzenia - (Mierzone w Amper) - Prąd przewodzenia IGBT to maksymalny prąd, który może przepływać przez urządzenie po jego włączeniu.
Całkowite napięcie kolektora i emitera - (Mierzone w Wolt) - Całkowite napięcie kolektora i emitera IGBT jest znane jako napięcie kolektor-emiter (V
Rezystancja kolektora i emitera - (Mierzone w Om) - Rezystancja kolektora i emitera IGBT, znana również jako rezystancja w stanie włączenia (R
Maksymalne złącze operacyjne - (Mierzone w kelwin) - Maksymalna temperatura złącza roboczego (T
Temperatura obudowy - (Mierzone w kelwin) - Temperatura obudowy IGBT to temperatura metalowej obudowy IGBT. Zwykle mierzy się ją w stopniach Celsjusza (°C).
Odporność termiczna - (Mierzone w Om) - Opór cieplny to opór materiału wobec przepływu ciepła. Jest miarą tego, jak dobrze materiał przewodzi ciepło.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowite napięcie kolektora i emitera: 21.56 Wolt --> 21.56 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Rezystancja kolektora i emitera: 12.546 Kilohm --> 12546 Om (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Maksymalne złącze operacyjne: 283 Celsjusz --> 556.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura obudowy: 250 Celsjusz --> 523.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Odporność termiczna: 0.456 Kilohm --> 456 Om (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
If = (-Vce+sqrt((Vce)^2+4*Rce*((Tjmax-Tc)/Rth(jc))))/(2*Rce) --> (-21.56+sqrt((21.56)^2+4*12546*((556.15-523.15)/456)))/(2*12546)
Ocenianie ... ...
If = 0.00169155334065811
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00169155334065811 Amper -->1.69155334065811 Miliamper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.69155334065811 1.691553 Miliamper <-- Prąd przewodzenia
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mohamed Fazil W
Instytut Technologii Acharya (KĘPA), Bengaluru
Mohamed Fazil W utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

8 IGBT Kalkulatory

Nominalny ciągły prąd kolektora IGBT
​ Iść Prąd przewodzenia = (-Całkowite napięcie kolektora i emitera+sqrt((Całkowite napięcie kolektora i emitera)^2+4*Rezystancja kolektora i emitera*((Maksymalne złącze operacyjne-Temperatura obudowy)/Odporność termiczna)))/(2*Rezystancja kolektora i emitera)
Spadek napięcia na IGBT w stanie włączenia
​ Iść Spadek napięcia na stopniu = Prąd przewodzenia*Rezystancja kanału N+Prąd przewodzenia*Odporność na dryf+Złącze napięciowe Pn 1
Napięcie nasycenia IGBT
​ Iść Napięcie nasycenia kolektora-emitera = Napięcie emitera bazy tranzystora PNP+Prąd spustowy*(Odporność na przewodnictwo IGBT+Rezystancja kanału N)
Czas wyłączenia IGBT
​ Iść Wyłącz czas = Czas zwłoki+Początkowy czas opadania+Ostatni czas upadku
Maksymalne rozproszenie mocy w IGBT
​ Iść Maksymalne rozproszenie mocy = Maksymalne złącze operacyjne/Połączenie z kątem obudowy
Pojemność wejściowa IGBT
​ Iść Pojemność wejściowa = Bramka do pojemności emitera+Brama do pojemności kolektora
Napięcie przebicia polaryzacji przewodzenia IGBT
​ Iść Napięcie przebicia w bezpiecznym obszarze operacyjnym = (5.34*10^13)/((Dodatni ładunek netto)^(3/4))
Prąd emitera IGBT
​ Iść Prąd emitera = Prąd dziury+Prąd elektroniczny

Nominalny ciągły prąd kolektora IGBT Formułę

Prąd przewodzenia = (-Całkowite napięcie kolektora i emitera+sqrt((Całkowite napięcie kolektora i emitera)^2+4*Rezystancja kolektora i emitera*((Maksymalne złącze operacyjne-Temperatura obudowy)/Odporność termiczna)))/(2*Rezystancja kolektora i emitera)
If = (-Vce+sqrt((Vce)^2+4*Rce*((Tjmax-Tc)/Rth(jc))))/(2*Rce)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!