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Calculadora Amplitud del filtro de potencia activa
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Filtros de potencia
Circuitos Rectificadores
✖
El voltaje CC es un tipo de voltaje eléctrico que fluye en una dirección a una velocidad constante. Es lo opuesto al voltaje de corriente alterna (CA), que cambia periódicamente de dirección.
ⓘ
Voltaje CC [V
dc
]
Abvoltio
attovoltio
Centivoltios
decivoltio
Decavoltio
EMU de potencial eléctrico
ESU de potencial eléctrico
Femtovoltio
gigavoltio
hectovoltio
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
petavoltio
Picovoltio
Voltaje de Planck
Statvoltio
Teravoltios
Voltio
Vatio/Amperio
Yoctovoltio
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
La ganancia del convertidor es un parámetro importante a considerar al diseñar el filtro de potencia activo.
ⓘ
Ganancia del convertidor [K
s
]
+10%
-10%
✖
La amplitud de la forma de onda triangular es el valor absoluto máximo de la forma de onda.
ⓘ
Amplitud del filtro de potencia activa [ξ]
Abvoltio
attovoltio
Centivoltios
decivoltio
Decavoltio
EMU de potencial eléctrico
ESU de potencial eléctrico
Femtovoltio
gigavoltio
hectovoltio
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
petavoltio
Picovoltio
Voltaje de Planck
Statvoltio
Teravoltios
Voltio
Vatio/Amperio
Yoctovoltio
Zeptovolt
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Pasos
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Fórmula
✖
Amplitud del filtro de potencia activa
Fórmula
`"ξ" = "V"_{"dc"}/(2*"K"_{"s"})`
Ejemplo
`"1.109057V"="12V"/(2*"5.41")`
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Amplitud del filtro de potencia activa Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Amplitud de forma de onda triangular
=
Voltaje CC
/(2*
Ganancia del convertidor
)
ξ
=
V
dc
/(2*
K
s
)
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Amplitud de forma de onda triangular
-
(Medido en Voltio)
- La amplitud de la forma de onda triangular es el valor absoluto máximo de la forma de onda.
Voltaje CC
-
(Medido en Voltio)
- El voltaje CC es un tipo de voltaje eléctrico que fluye en una dirección a una velocidad constante. Es lo opuesto al voltaje de corriente alterna (CA), que cambia periódicamente de dirección.
Ganancia del convertidor
- La ganancia del convertidor es un parámetro importante a considerar al diseñar el filtro de potencia activo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje CC:
12 Voltio --> 12 Voltio No se requiere conversión
Ganancia del convertidor:
5.41 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ξ = V
dc
/(2*K
s
) -->
12/(2*5.41)
Evaluar ... ...
ξ
= 1.1090573012939
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.1090573012939 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.1090573012939
≈
1.109057 Voltio
<--
Amplitud de forma de onda triangular
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Amplitud del filtro de potencia activa
Créditos
Creado por
Suma Madhuri
Universidad VIT
(VIT)
,
Chennai
¡Suma Madhuri ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
parminder singh
Universidad de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
<
15 Filtros de potencia Calculadoras
Frecuencia de esquina en filtro de paso de banda para circuito serie RLC
Vamos
Frecuencia de esquina
= (
Resistencia
/(2*
Inductancia
))+(
sqrt
((
Resistencia
/(2*
Inductancia
))^2+1/(
Inductancia
*
Capacidad
)))
Frecuencia de corte en filtro de paso de banda para circuito RLC paralelo
Vamos
Frecuencia de corte
= (1/(2*
Resistencia
*
Capacidad
))+(
sqrt
((1/(2*
Resistencia
*
Capacidad
))^2+1/(
Inductancia
*
Capacidad
)))
Parámetro de codificación del filtro de paso de banda RLC paralelo
Vamos
Parámetro de codificación
= ((
Inductancia
+
Inductancia de fuga
)*
Frecuencia de corte
)/(2*
Voltaje CC
)
Ángulo de fase del filtro RC de paso bajo
Vamos
Ángulo de fase
= 2*
arctan
(2*
pi
*
Frecuencia
*
Resistencia
*
Capacidad
)
Factor sintonizado del filtro híbrido
Vamos
Factor sintonizado
= (
Frecuencia angular
-
Frecuencia de resonancia angular
)/
Frecuencia de resonancia angular
Frecuencia de resonancia del filtro pasivo
Vamos
Frecuencia de resonancia
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductancia
*
Capacidad
))
Voltaje a través del condensador de filtro pasivo
Vamos
Voltaje a través del condensador de filtro pasivo
=
Función de transferencia de filtro
*
Componente de frecuencia fundamental
Pendiente de la forma de onda triangular del filtro de potencia activo
Vamos
Pendiente de forma de onda triangular
= 4*
Amplitud de forma de onda triangular
*
Frecuencia de forma de onda triangular
Frecuencia de resonancia angular del filtro pasivo
Vamos
Frecuencia de resonancia angular
= (
Resistencia
*
Factor de calidad
)/
Inductancia
Factor de calidad del filtro pasivo
Vamos
Factor de calidad
= (
Frecuencia de resonancia angular
*
Inductancia
)/
Resistencia
Resistencia del filtro pasivo
Vamos
Resistencia
= (
Frecuencia de resonancia angular
*
Inductancia
)/
Factor de calidad
Ganancia del filtro de potencia activa
Vamos
Ganancia del filtro de potencia activa
=
Forma de onda armónica de voltaje
/
Componente de corriente armónica
Ganancia del convertidor del filtro de potencia activo
Vamos
Ganancia del convertidor
=
Voltaje CC
/(2*
Amplitud de forma de onda triangular
)
Amplitud del filtro de potencia activa
Vamos
Amplitud de forma de onda triangular
=
Voltaje CC
/(2*
Ganancia del convertidor
)
Índice de codificación del filtro de paso de banda RLC paralelo
Vamos
Índice de claves
=
Frecuencia de corte
*
Parámetro de codificación
Amplitud del filtro de potencia activa Fórmula
Amplitud de forma de onda triangular
=
Voltaje CC
/(2*
Ganancia del convertidor
)
ξ
=
V
dc
/(2*
K
s
)
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