Термическое сопротивление SCR Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Термическое сопротивление = (Температура соединения-Температура окружающей среды)/Мощность, рассеиваемая за счет тепла
θ = (Tjunc-Tamb)/Pdis
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Термическое сопротивление - (Измеряется в кельвин / ватт) - Термическое сопротивление SCR определяется как отношение разницы температур между двумя поверхностями материала к скорости теплового потока на единицу площади в SCR.
Температура соединения - (Измеряется в Кельвин) - Температура перехода определяется как температура перехода тиристора из-за движения заряда.
Температура окружающей среды - (Измеряется в Кельвин) - Температура окружающей среды определяется как температура окружающей среды SCR.
Мощность, рассеиваемая за счет тепла - (Измеряется в Ватт) - Мощность, рассеиваемая теплом в тиристоре, определяется как среднее значение общего количества тепла, выделяемого в соединениях тиристора из-за движения заряда.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Температура соединения: 10.2 Кельвин --> 10.2 Кельвин Конверсия не требуется
Температура окружающей среды: 5.81 Кельвин --> 5.81 Кельвин Конверсия не требуется
Мощность, рассеиваемая за счет тепла: 2.933 Ватт --> 2.933 Ватт Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
θ = (Tjunc-Tamb)/Pdis --> (10.2-5.81)/2.933
Оценка ... ...
θ = 1.49676099556768
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.49676099556768 кельвин / ватт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1.49676099556768 1.496761 кельвин / ватт <-- Термическое сопротивление
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Чандигархский университет (ТС), Пенджаб
Парминдер Сингх создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Рачита С
Инженерный колледж BMS (BMSCE), Бангалор
Рачита С проверил этот калькулятор и еще 50+!

5 Параметры производительности SCR Калькуляторы

Стационарное напряжение в наихудшем случае на первом тиристоре в последовательно соединенных тиристорах
​ Идти Наихудший случай установившегося напряжения = (Результирующее последовательное напряжение тиристорной цепочки+Стабилизация сопротивления*(Количество тиристоров в серии-1)*Разброс тока в выключенном состоянии)/Количество тиристоров в серии
Коэффициент снижения номинальных характеристик цепочки последовательно соединенных тиристоров
​ Идти Коэффициент снижения мощности тиристорной цепочки = 1-Результирующее последовательное напряжение тиристорной цепочки/(Наихудший случай установившегося напряжения*Количество тиристоров в серии)
Мощность, рассеиваемая теплом в SCR
​ Идти Мощность, рассеиваемая за счет тепла = (Температура соединения-Температура окружающей среды)/Термическое сопротивление
Термическое сопротивление SCR
​ Идти Термическое сопротивление = (Температура соединения-Температура окружающей среды)/Мощность, рассеиваемая за счет тепла
Ток утечки коллектор-база перехода
​ Идти Ток утечки базы коллектора = Коллекторный ток-Коэффициент усиления по току с общей базой*Коллекторный ток

16 Характеристики СКР Калькуляторы

Стационарное напряжение в наихудшем случае на первом тиристоре в последовательно соединенных тиристорах
​ Идти Наихудший случай установившегося напряжения = (Результирующее последовательное напряжение тиристорной цепочки+Стабилизация сопротивления*(Количество тиристоров в серии-1)*Разброс тока в выключенном состоянии)/Количество тиристоров в серии
Напряжение коммутации тиристора для коммутации класса B
​ Идти Напряжение коммутации тиристора = Входное напряжение*cos(Угловая частота*(Время обратного смещения тиристора-Время обратного смещения вспомогательного тиристора))
Коэффициент снижения номинальных характеристик цепочки последовательно соединенных тиристоров
​ Идти Коэффициент снижения мощности тиристорной цепочки = 1-Результирующее последовательное напряжение тиристорной цепочки/(Наихудший случай установившегося напряжения*Количество тиристоров в серии)
Период времени для UJT в качестве схемы запуска тиристора генератора
​ Идти Период времени UJT как генератора = Стабилизация сопротивления*Емкость*ln(1/(1-Внутренний коэффициент отклонения))
Ток эмиттера для цепи зажигания тиристора на основе UJT
​ Идти Ток эмиттера = (Напряжение эмиттера-Напряжение диода)/(База сопротивления эмиттера 1+Сопротивление эмиттера)
Внутренний коэффициент зазора для тиристорной цепи зажигания на основе UJT
​ Идти Внутренний коэффициент отклонения = База сопротивления эмиттера 1/(База сопротивления эмиттера 1+База сопротивления эмиттера 2)
Частота UJT в качестве цепи зажигания тиристора генератора
​ Идти Частота = 1/(Стабилизация сопротивления*Емкость*ln(1/(1-Внутренний коэффициент отклонения)))
Время выключения цепи Коммутация класса B
​ Идти Время выключения цепи Коммутация класса B = Коммутационная емкость тиристора*Напряжение коммутации тиристора/Ток нагрузки
Время проводимости тиристора для коммутации класса А
​ Идти Время проводимости тиристора = pi*sqrt(Индуктивность*Коммутационная емкость тиристора)
Мощность, рассеиваемая теплом в SCR
​ Идти Мощность, рассеиваемая за счет тепла = (Температура соединения-Температура окружающей среды)/Термическое сопротивление
Термическое сопротивление SCR
​ Идти Термическое сопротивление = (Температура соединения-Температура окружающей среды)/Мощность, рассеиваемая за счет тепла
Пиковый ток Коммутация тиристора класса B
​ Идти Пиковый ток = Входное напряжение*sqrt(Коммутационная емкость тиристора/Индуктивность)
Время выключения цепи Коммутация класса C
​ Идти Время выключения цепи Коммутация класса C = Стабилизация сопротивления*Коммутационная емкость тиристора*ln(2)
Ток утечки коллектор-база перехода
​ Идти Ток утечки базы коллектора = Коллекторный ток-Коэффициент усиления по току с общей базой*Коллекторный ток
Ток разряда тиристорных цепей защиты dv-dt
​ Идти Разрядный ток = Входное напряжение/((Сопротивление 1+Сопротивление 2))
Напряжение эмиттера для включения цепи зажигания тиристора на основе UJT
​ Идти Напряжение эмиттера = Сопротивление эмиттера База 1 Напряжение+Напряжение диода

Термическое сопротивление SCR формула

Термическое сопротивление = (Температура соединения-Температура окружающей среды)/Мощность, рассеиваемая за счет тепла
θ = (Tjunc-Tamb)/Pdis

Каковы потери в SCR?

Для всех диодов и транзисторов характерны потери мощности из-за переключения и проводимости. Потери при переключении возникают во время интервала между включенным и выключенным состояниями перехода, когда на клеммах устройства присутствует как напряжение, так и ток, протекающий через него. Потери проводимости обусловлены внутренним сопротивлением устройства, которое, каким бы низким оно ни было, приведет к потере мощности при протекании тока. Даже в выключенном состоянии потери из-за токов утечки транзисторов могут быть значительными в таких устройствах, как микропроцессоры.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!