Amplitude do Filtro de Potência Ativo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Amplitude da forma de onda triangular = Voltagem de corrente contínua/(2*Ganho do Conversor)
ξ = Vdc/(2*Ks)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Amplitude da forma de onda triangular - (Medido em Volt) - Amplitude da forma de onda triangular é o valor absoluto máximo da forma de onda.
Voltagem de corrente contínua - (Medido em Volt) - Tensão CC é um tipo de tensão elétrica que flui em uma direção a uma taxa constante. É o oposto da tensão de corrente alternada (CA), que muda periodicamente de direção.
Ganho do Conversor - O ganho do conversor é um parâmetro importante a ser considerado ao projetar o filtro de potência ativo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Voltagem de corrente contínua: 12 Volt --> 12 Volt Nenhuma conversão necessária
Ganho do Conversor: 5.41 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ξ = Vdc/(2*Ks) --> 12/(2*5.41)
Avaliando ... ...
ξ = 1.1090573012939
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.1090573012939 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.1090573012939 1.109057 Volt <-- Amplitude da forma de onda triangular
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Suma Madhuri
Universidade VIT (VITA), Chennai
Suma Madhuri criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

15 Filtros de energia Calculadoras

Frequência de corte no filtro passa-banda para circuito RLC paralelo
​ Vai Frequência de corte = (1/(2*Resistência*Capacitância))+(sqrt((1/(2*Resistência*Capacitância))^2+1/(Indutância*Capacitância)))
Frequência de canto no filtro passa-banda para circuito série RLC
​ Vai Frequência de canto = (Resistência/(2*Indutância))+(sqrt((Resistência/(2*Indutância))^2+1/(Indutância*Capacitância)))
Parâmetro de codificação do filtro passa-banda RLC paralelo
​ Vai Parâmetro de codificação = ((Indutância+Indutância de Vazamento)*Frequência de corte)/(2*Voltagem de corrente contínua)
Ângulo de fase do filtro RC passa-baixa
​ Vai Ângulo de fase = 2*arctan(2*pi*Frequência*Resistência*Capacitância)
Fator sintonizado do filtro híbrido
​ Vai Fator sintonizado = (Frequência angular-Frequência Ressonante Angular)/Frequência Ressonante Angular
Frequência Ressonante do Filtro Passivo
​ Vai Frequência de ressonância = 1/(2*pi*sqrt(Indutância*Capacitância))
Inclinação da forma de onda triangular do filtro de potência ativo
​ Vai Inclinação da forma de onda triangular = 4*Amplitude da forma de onda triangular*Frequência de forma de onda triangular
Tensão através do capacitor de filtro passivo
​ Vai Tensão através do capacitor de filtro passivo = Função de transferência de filtro*Componente de Frequência Fundamental
Frequência Ressonante Angular do Filtro Passivo
​ Vai Frequência Ressonante Angular = (Resistência*Fator de qualidade)/Indutância
Fator de qualidade do filtro passivo
​ Vai Fator de qualidade = (Frequência Ressonante Angular*Indutância)/Resistência
Resistência do Filtro Passivo
​ Vai Resistência = (Frequência Ressonante Angular*Indutância)/Fator de qualidade
Ganho de Filtro de Potência Ativo
​ Vai Ganho do filtro de potência ativo = Forma de onda harmônica de tensão/Componente de corrente harmônica
Ganho do Conversor do Filtro de Potência Ativo
​ Vai Ganho do Conversor = Voltagem de corrente contínua/(2*Amplitude da forma de onda triangular)
Amplitude do Filtro de Potência Ativo
​ Vai Amplitude da forma de onda triangular = Voltagem de corrente contínua/(2*Ganho do Conversor)
Índice de codificação do filtro passa-banda RLC paralelo
​ Vai Índice de codificação = Frequência de corte*Parâmetro de codificação

Amplitude do Filtro de Potência Ativo Fórmula

Amplitude da forma de onda triangular = Voltagem de corrente contínua/(2*Ganho do Conversor)
ξ = Vdc/(2*Ks)
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