Corrente do Emissor do IGBT Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente do Emissor = Corrente do furo+Corrente Eletrônica
Iemiy = Ih+Ie
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Corrente do Emissor - (Medido em Ampere) - A corrente do emissor de um IGBT é a corrente que flui para o emissor do dispositivo. A corrente do emissor é determinada pela carga que está conectada ao coletor do IGBT.
Corrente do furo - (Medido em Ampere) - A corrente de furo em um IGBT é a corrente que flui através do IGBT na direção oposta ao fluxo normal de elétrons.
Corrente Eletrônica - (Medido em Ampere) - Corrente Eletrônica Quando a tensão da porta é aplicada, o IGBT é ligado e permite que os elétrons fluam do emissor para o coletor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente do furo: 12.2 Miliamperes --> 0.0122 Ampere (Verifique a conversão ​aqui)
Corrente Eletrônica: 0.323 Miliamperes --> 0.000323 Ampere (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Iemiy = Ih+Ie --> 0.0122+0.000323
Avaliando ... ...
Iemiy = 0.012523
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.012523 Ampere -->12.523 Miliamperes (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
12.523 Miliamperes <-- Corrente do Emissor
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mohamed Fazil V
Instituto de Tecnologia Acharya (AIT), Bengaluru
Mohamed Fazil V criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

8 IGBT Calculadoras

Corrente Nominal Contínua do Coletor do IGBT
​ Vai Atual para a frente = (-Tensão Total do Coletor e Emissor+sqrt((Tensão Total do Coletor e Emissor)^2+4*Resistência do Coletor e Emissor*((Junção operacional máxima-Temperatura da caixa)/Resistência térmica)))/(2*Resistência do Coletor e Emissor)
Queda de tensão no IGBT no estado ON
​ Vai Queda de tensão no estágio = Atual para a frente*Resistência do Canal N+Atual para a frente*Resistência à deriva+Junção Pn de Tensão 1
Tensão de saturação do IGBT
​ Vai Tensão de saturação do coletor para o emissor = Tensão base do emissor do transistor PNP+Corrente de drenagem*(Resistência à Condutividade+Resistência do Canal N)
Tempo de desligamento do IGBT
​ Vai Desligue o tempo = Tempo de atraso+Tempo inicial de outono+Hora final do outono
Capacitância de entrada do IGBT
​ Vai Capacitância de entrada = Porta para capacitância do emissor+Porta para capacitância do coletor
Dissipação Máxima de Potência em IGBT
​ Vai Dissipação Máxima de Potência = Junção operacional máxima/Junção ao Ângulo da Caixa
Tensão de ruptura de polarização direta do IGBT
​ Vai Tensão de ruptura na área operacional segura = (5.34*10^13)/((Carga Positiva Líquida)^(3/4))
Corrente do Emissor do IGBT
​ Vai Corrente do Emissor = Corrente do furo+Corrente Eletrônica

Corrente do Emissor do IGBT Fórmula

Corrente do Emissor = Corrente do furo+Corrente Eletrônica
Iemiy = Ih+Ie
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