Corrente Nominal Contínua do Coletor do IGBT Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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)
If = (-Vce+sqrt((Vce)^2+4*Rce*((Tjmax-Tc)/Rth(jc))))/(2*Rce)
Esta fórmula usa 1 Funções, 6 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Atual para a frente - (Medido em Ampere) - A corrente direta de um IGBT é a corrente máxima que pode fluir através do dispositivo quando ele está ligado.
Tensão Total do Coletor e Emissor - (Medido em Volt) - A tensão total do coletor e do emissor de um IGBT é conhecida como tensão coletor-emissor (V
Resistência do Coletor e Emissor - (Medido em Ohm) - Resistência do Coletor e Emissor de um IGBT, também conhecida como resistência no estado (R
Junção operacional máxima - (Medido em Kelvin) - A temperatura máxima da junção operacional (T
Temperatura da caixa - (Medido em Kelvin) - A temperatura da caixa de um IGBT é a temperatura da caixa metálica do IGBT. Normalmente é medido em graus Celsius (°C).
Resistência térmica - (Medido em Ohm) - A resistência térmica é a resistência de um material ao fluxo de calor. É uma medida de quão bem um material conduz calor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão Total do Coletor e Emissor: 21.56 Volt --> 21.56 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência do Coletor e Emissor: 12.546 Quilohm --> 12546 Ohm (Verifique a conversão ​aqui)
Junção operacional máxima: 283 Celsius --> 556.15 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura da caixa: 250 Celsius --> 523.15 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
Resistência térmica: 0.456 Quilohm --> 456 Ohm (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
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)
Avaliando ... ...
If = 0.00169155334065811
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00169155334065811 Ampere -->1.69155334065811 Miliamperes (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.69155334065811 1.691553 Miliamperes <-- Atual para a frente
(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 Nominal Contínua do Coletor do IGBT Fórmula

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)
If = (-Vce+sqrt((Vce)^2+4*Rce*((Tjmax-Tc)/Rth(jc))))/(2*Rce)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!