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Dreiphasen-Halbwellenwandler
Dreiphasiger Halbkonverter
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Die Induktivität eines Resonanzwandlers ist eine Schlüsselkomponente, die die Resonanzfrequenz und die Leistungsübertragungsfähigkeit des Wandlers bestimmt.
ⓘ
Induktivität [L]
Henry
Mikrohenry
Millihenry
+10%
-10%
✖
Ein Resonanzkondensator ist ein Kondensator, der in einem Resonanzkreis verwendet wird, um eine Resonanzfrequenz zu erzeugen.
ⓘ
Resonanzkondensator [C
r
]
Farad
Femtofarad
Kilofarad
Mikrofarad
Millifarad
Nanofarad
Pikofarad
+10%
-10%
✖
Die Parallelresonanzfrequenz eines Resonanzwandlers ist die Frequenz, mit der der Parallelresonanzkreis im Wandler schwingt.
ⓘ
LLC Parallelfrequenz des Resonanzwandlers [F
r(||)
]
Schläge / Minute
Zyklus / Sekunde
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Petahertz
Pikohertz
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
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LLC Parallelfrequenz des Resonanzwandlers Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Parallelresonanzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Resonanzkondensator
))
F
r(||)
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
r
))
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
1
Funktionen
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sqrt
- Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Parallelresonanzfrequenz
-
(Gemessen in Hertz)
- Die Parallelresonanzfrequenz eines Resonanzwandlers ist die Frequenz, mit der der Parallelresonanzkreis im Wandler schwingt.
Induktivität
-
(Gemessen in Henry)
- Die Induktivität eines Resonanzwandlers ist eine Schlüsselkomponente, die die Resonanzfrequenz und die Leistungsübertragungsfähigkeit des Wandlers bestimmt.
Resonanzkondensator
-
(Gemessen in Farad)
- Ein Resonanzkondensator ist ein Kondensator, der in einem Resonanzkreis verwendet wird, um eine Resonanzfrequenz zu erzeugen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Induktivität:
9.56 Henry --> 9.56 Henry Keine Konvertierung erforderlich
Resonanzkondensator:
12.35 Farad --> 12.35 Farad Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
F
r(||)
= 1/(2*pi*sqrt(L*C
r
)) -->
1/(2*
pi
*
sqrt
(9.56*12.35))
Auswerten ... ...
F
r(||)
= 0.01464730438493
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.01464730438493 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.01464730438493
≈
0.014647 Hertz
<--
Parallelresonanzfrequenz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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LLC Parallelfrequenz des Resonanzwandlers
Credits
Erstellt von
Mohamed Fazil V
Acharya-Institut für Technologie
(AIT)
,
Bengaluru
Mohamed Fazil V hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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Resonanzwandler Taschenrechner
Induktorstrom des Resonanzwandlers
LaTeX
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Induktorstrom
=
Laststrom
-
Maximaler Strom
*
sin
(
Winkelfrequenz
)*
Zeitraum
Kondensatorspannung des Resonanzwandlers
LaTeX
Gehen
Kondensatorspannung
=
Quellenspannung
*(1-
cos
(
Winkelfrequenz
*
Zeitraum
))
Diodenstrom des Resonanzwandlers
LaTeX
Gehen
Diodenstrom
=
Laststrom
-
Quellenspannung
/
Induktivität
*
Zeitraum
Spitzenspannung des Resonanzwandlers
LaTeX
Gehen
Spitzenspannung
=
Quellenspannung
+
Laststrom
*
Lastimpedanz
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LLC Parallelfrequenz des Resonanzwandlers Formel
LaTeX
Gehen
Parallelresonanzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Resonanzkondensator
))
F
r(||)
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
r
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