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Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Taschenrechner
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Step-Up- oder Step-Down-Chopper
Chopper-Kernfaktoren
Kommutierter Chopper
✖
Ein Arbeitszyklus oder Leistungszyklus ist der Bruchteil einer Periode, in der ein Signal oder System aktiv ist.
ⓘ
Auslastungsgrad [d]
+10%
-10%
✖
Die Quellenspannung ist definiert als die Spannung oder Potentialdifferenz der Quelle, die den Zerhacker mit Spannung versorgt.
ⓘ
Quellenspannung [V
s
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
+10%
-10%
✖
Der Widerstand ist definiert als der Widerstand, den entweder die an den Stromkreis angeschlossene Quelle oder Last erfährt.
ⓘ
Widerstand [R]
Kiloohm
Megahm
Mikroohm
Milliohm
Ohm
Volt pro Ampere
+10%
-10%
✖
Die Ausgangsleistung eines Abwärtswandlers ist die Leistung, die an den Lastanschluss eines Abwärtswandlers geliefert wird.
ⓘ
Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler) [P
out(bu)
]
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (th) / Stunde
Erg / Sekunde
Femtowatt
Pferdestärke
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
Mikrowatt
Milliwatt
Pferdestärke
Pikowatt
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
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Herunterladen Chopper Formeln Pdf
Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abwärtswandler für die Ausgangsleistung
= (
Auslastungsgrad
*
Quellenspannung
^2)/
Widerstand
P
out(bu)
= (
d
*
V
s
^2)/
R
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Abwärtswandler für die Ausgangsleistung
-
(Gemessen in Watt)
- Die Ausgangsleistung eines Abwärtswandlers ist die Leistung, die an den Lastanschluss eines Abwärtswandlers geliefert wird.
Auslastungsgrad
- Ein Arbeitszyklus oder Leistungszyklus ist der Bruchteil einer Periode, in der ein Signal oder System aktiv ist.
Quellenspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Die Quellenspannung ist definiert als die Spannung oder Potentialdifferenz der Quelle, die den Zerhacker mit Spannung versorgt.
Widerstand
-
(Gemessen in Ohm)
- Der Widerstand ist definiert als der Widerstand, den entweder die an den Stromkreis angeschlossene Quelle oder Last erfährt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Auslastungsgrad:
0.529 --> Keine Konvertierung erforderlich
Quellenspannung:
100 Volt --> 100 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand:
40 Ohm --> 40 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
out(bu)
= (d*V
s
^2)/R -->
(0.529*100^2)/40
Auswerten ... ...
P
out(bu)
= 132.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
132.25 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
132.25 Watt
<--
Abwärtswandler für die Ausgangsleistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler)
Credits
Erstellt von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ 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!
<
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
Mehr sehen >>
Ausgangsleistung Step-down-Chopper (Abwärtswandler) Formel
LaTeX
Gehen
Abwärtswandler für die Ausgangsleistung
= (
Auslastungsgrad
*
Quellenspannung
^2)/
Widerstand
P
out(bu)
= (
d
*
V
s
^2)/
R
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