Tensão de Saída para o Regulador Buck (DCM) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de saída do Buck DCM = Tensão de entrada do Buck DCM/(1+(2*Indutância crítica de Buck DCM*Corrente de saída do Buck DCM)/(Ciclo de trabalho do Buck DCM^2*Tensão de entrada do Buck DCM*Comutação de tempo de Buck DCM))
Vo(bu_dcm) = Vi(bu_dcm)/(1+(2*Lx(bu_dcm)*io(bu_dcm))/(Dbu_dcm^2*Vi(bu_dcm)*tc(bu_dcm)))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de saída do Buck DCM - (Medido em Volt) - Tensão de saída do Buck DCM significa a tensão do sinal depois de ter sido regulado por um circuito regulador de tensão.
Tensão de entrada do Buck DCM - (Medido em Volt) - A tensão de entrada do Buck DCM é a tensão fornecida ao circuito regulador de tensão.
Indutância crítica de Buck DCM - (Medido em Henry) - A indutância crítica do Buck DCM refere-se ao valor mínimo da indutância necessária nesses conversores para manter o fluxo de corrente através do indutor.
Corrente de saída do Buck DCM - (Medido em Ampere) - Corrente de saída do Buck DCM é a corrente que o amplificador consome da fonte do sinal.
Ciclo de trabalho do Buck DCM - Um ciclo de trabalho de Buck DCM ou ciclo de potência é a fração de um período em que um sinal ou sistema está ativo em um circuito regulador de tensão.
Comutação de tempo de Buck DCM - (Medido em Segundo) - A comutação de tempo do Buck DCM é o processo de transferência de corrente de uma conexão para outra dentro de um circuito elétrico, como um circuito regulador de tensão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de entrada do Buck DCM: 9.7 Volt --> 9.7 Volt Nenhuma conversão necessária
Indutância crítica de Buck DCM: 0.3 Henry --> 0.3 Henry Nenhuma conversão necessária
Corrente de saída do Buck DCM: 2.1 Ampere --> 2.1 Ampere Nenhuma conversão necessária
Ciclo de trabalho do Buck DCM: 0.2 --> Nenhuma conversão necessária
Comutação de tempo de Buck DCM: 4 Segundo --> 4 Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vo(bu_dcm) = Vi(bu_dcm)/(1+(2*Lx(bu_dcm)*io(bu_dcm))/(Dbu_dcm^2*Vi(bu_dcm)*tc(bu_dcm))) --> 9.7/(1+(2*0.3*2.1)/(0.2^2*9.7*4))
Avaliando ... ...
Vo(bu_dcm) = 5.35362731152205
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.35362731152205 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
5.35362731152205 5.353627 Volt <-- Tensão de saída do Buck DCM
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

3 Modo de condução descontínua Calculadoras

Corrente de saída para o regulador Buck (DCM)
Vai Corrente de saída do Buck DCM = (Comutação de tempo de Buck DCM*Ciclo de trabalho do Buck DCM^2*Tensão de entrada do Buck DCM*(Tensão de entrada do Buck DCM-Tensão de saída do Buck DCM))/(2*Indutância crítica de Buck DCM*Tensão de saída do Buck DCM)
Valor do indutor para o regulador Buck (DCM)
Vai Indutância crítica de Buck DCM = (Comutação de tempo de Buck DCM*Ciclo de trabalho do Buck DCM^2*Tensão de entrada do Buck DCM*(Tensão de entrada do Buck DCM-Tensão de saída do Buck DCM))/(2*Corrente de saída do Buck DCM*Tensão de saída do Buck DCM)
Tensão de Saída para o Regulador Buck (DCM)
Vai Tensão de saída do Buck DCM = Tensão de entrada do Buck DCM/(1+(2*Indutância crítica de Buck DCM*Corrente de saída do Buck DCM)/(Ciclo de trabalho do Buck DCM^2*Tensão de entrada do Buck DCM*Comutação de tempo de Buck DCM))

Tensão de Saída para o Regulador Buck (DCM) Fórmula

Tensão de saída do Buck DCM = Tensão de entrada do Buck DCM/(1+(2*Indutância crítica de Buck DCM*Corrente de saída do Buck DCM)/(Ciclo de trabalho do Buck DCM^2*Tensão de entrada do Buck DCM*Comutação de tempo de Buck DCM))
Vo(bu_dcm) = Vi(bu_dcm)/(1+(2*Lx(bu_dcm)*io(bu_dcm))/(Dbu_dcm^2*Vi(bu_dcm)*tc(bu_dcm)))

O que é tensão de saída?

A tensão de saída para o regulador de reforço (CCM) é a parte do receptor que produz a tensão. quando adquirida perda de energia junto com a carga, a carga calculada através da carga é conhecida como tensão de saída.

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