Eingangsleistung für Step-Down-Chopper Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Eingangs-Leistungsabwärtswandler = (1/Gesamtwechselzeitraum)*int((Quellenspannung*((Quellenspannung-Chopper Drop)/Widerstand)),x,0,(Auslastungsgrad*Gesamtwechselzeitraum))
Pin(bu) = (1/Ttot)*int((Vs*((Vs-Vd)/R)),x,0,(d*Ttot))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
int - Mit dem bestimmten Integral kann die Nettofläche mit Vorzeichen berechnet werden. Dabei handelt es sich um die Fläche oberhalb der x-Achse abzüglich der Fläche unterhalb der x-Achse., int(expr, arg, from, to)
Verwendete Variablen
Eingangs-Leistungsabwärtswandler - (Gemessen in Watt) - Der Eingangsleistungs-Abwärtswandler, auch als Abwärts-Chopper bekannt, bezieht sich auf die elektrische Leistung, die dem Chopper-Schaltkreis von der Eingangsquelle zugeführt wird.
Gesamtwechselzeitraum - (Gemessen in Zweite) - Die Gesamtschaltperiode ist die Gesamtschaltperiode, die sowohl die Einschaltzeit als auch die Ausschaltzeit des Schalters umfasst.
Quellenspannung - (Gemessen in Volt) - Die Quellenspannung ist definiert als die Spannung oder Potentialdifferenz der Quelle, die den Zerhacker mit Spannung versorgt.
Chopper Drop - (Gemessen in Volt) - Der Chopper-Abfall bezieht sich auf den Spannungsabfall oder Spannungsverlust, der an den Halbleiterschaltern (z. B. MOSFETs oder IGBTs) innerhalb eines Chopper-Schaltkreises während seines Betriebs auftritt.
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist definiert als der Widerstand, den entweder die an den Stromkreis angeschlossene Quelle oder Last erfährt.
Auslastungsgrad - Ein Arbeitszyklus oder Leistungszyklus ist der Bruchteil einer Periode, in der ein Signal oder System aktiv ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtwechselzeitraum: 1.2 Zweite --> 1.2 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Quellenspannung: 100 Volt --> 100 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Chopper Drop: 2.5 Volt --> 2.5 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 40 Ohm --> 40 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Auslastungsgrad: 0.529 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pin(bu) = (1/Ttot)*int((Vs*((Vs-Vd)/R)),x,0,(d*Ttot)) --> (1/1.2)*int((100*((100-2.5)/40)),x,0,(0.529*1.2))
Auswerten ... ...
Pin(bu) = 128.94375
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
128.94375 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
128.94375 128.9438 Watt <-- Eingangs-Leistungsabwärtswandler
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Siddharth Raj
Heritage Institute of Technology ( HITK), Kalkutta
Siddharth Raj hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bangalore
Banuprakash hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

Step-Up- oder Step-Down-Chopper Taschenrechner

Durchschnittlicher Ausgangsstrom für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ LaTeX ​ Gehen Durchschnittlicher Ausgangsstrom Abwärtswandler = Auslastungsgrad*(Quellenspannung/Widerstand)
RMS-Lastspannung für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ LaTeX ​ Gehen Effektivwert-Spannungsabwärtswandler = sqrt(Auslastungsgrad)*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ LaTeX ​ Gehen Ladespannung = Hackfrequenz*Chopper pünktlich*Quellenspannung
Durchschnittliche Lastspannung für Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
​ LaTeX ​ Gehen Durchschnittliche Lastspannung Abwärts-Chopper = Auslastungsgrad*Quellenspannung

Eingangsleistung für Step-Down-Chopper Formel

​LaTeX ​Gehen
Eingangs-Leistungsabwärtswandler = (1/Gesamtwechselzeitraum)*int((Quellenspannung*((Quellenspannung-Chopper Drop)/Widerstand)),x,0,(Auslastungsgrad*Gesamtwechselzeitraum))
Pin(bu) = (1/Ttot)*int((Vs*((Vs-Vd)/R)),x,0,(d*Ttot))
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