Calculatrice A à Z
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Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT Calculatrice
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Dispositifs à transistors avancés
Dispositifs à transistors de base
Entraînements CC
Hachoirs
Onduleurs
Redresseurs contrôlés
Redresseurs non contrôlés
Régulateur de commutation
⤿
Circuit de tir SCR
Caractéristiques du RCS
Commutation SCR ou Thyristor
Paramètres de performances SCR
✖
La tension de base 1 de la résistance de l'émetteur est la tension aux bornes de la résistance connectée à la borne de base 1 d'un UJT.
ⓘ
Résistance de l'émetteur Tension de base 1 [V
RB1
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
La tension de la diode est définie comme la tension développée aux bornes de la diode lorsqu'elle est à l'état passant dans un circuit à thyristors.
ⓘ
Tension des diodes [V
d
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
La tension de l'émetteur est définie comme la tension aux bornes de l'émetteur de tout dispositif à transistor.
ⓘ
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT [V
E
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT
Formule
`"V"_{"E"} = "V"_{"RB1"}+"V"_{"d"}`
Exemple
`"60V"="40V"+"20V"`
Calculatrice
LaTeX
Réinitialiser
👍
Télécharger Redresseur contrôlé au silicium Formule PDF
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de l'émetteur
=
Résistance de l'émetteur Tension de base 1
+
Tension des diodes
V
E
=
V
RB1
+
V
d
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Tension de l'émetteur
-
(Mesuré en Volt)
- La tension de l'émetteur est définie comme la tension aux bornes de l'émetteur de tout dispositif à transistor.
Résistance de l'émetteur Tension de base 1
-
(Mesuré en Volt)
- La tension de base 1 de la résistance de l'émetteur est la tension aux bornes de la résistance connectée à la borne de base 1 d'un UJT.
Tension des diodes
-
(Mesuré en Volt)
- La tension de la diode est définie comme la tension développée aux bornes de la diode lorsqu'elle est à l'état passant dans un circuit à thyristors.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance de l'émetteur Tension de base 1:
40 Volt --> 40 Volt Aucune conversion requise
Tension des diodes:
20 Volt --> 20 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V
E
= V
RB1
+V
d
-->
40+20
Évaluer ... ...
V
E
= 60
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
60 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
60 Volt
<--
Tension de l'émetteur
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Circuit de tir SCR
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Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT
Crédits
Créé par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Vidyashree V
Collège d'ingénierie BMS
(BMSCE)
,
Bangalore
Vidyashree V a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
<
10+ Circuit de tir SCR Calculatrices
Angle d'allumage du thyristor pour le circuit d'allumage RC
Aller
Angle de tir
=
asin
(
Tension de seuil de porte
*((
Stabiliser la résistance
+
Résistance variable
+
Résistance des thyristors
)/(
Tension d'entrée de crête
*
Stabiliser la résistance
)))
Tension de crête de la gâchette du thyristor pour le circuit d'amorçage de la résistance
Aller
Tension de grille maximale
= (
Tension d'entrée de crête
*
Stabiliser la résistance
)/(
Résistance variable
+
Résistance des thyristors
+
Stabiliser la résistance
)
Angle d'amorçage de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
Aller
Angle de tir
=
Fréquence angulaire
*
Stabiliser la résistance
*
Capacitance
*
ln
(1/(1-
Rapport de sécurité intrinsèque
))
Courant d'émetteur pour circuit d'allumage de thyristor basé sur UJT
Aller
Courant de l'émetteur
= (
Tension de l'émetteur
-
Tension des diodes
)/(
Base de résistance de l'émetteur 1
+
Résistance de l'émetteur
)
Période de temps pour UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
Aller
Période de temps de l'UJT comme oscillateur
=
Stabiliser la résistance
*
Capacitance
*
ln
(1/(1-
Rapport de sécurité intrinsèque
))
Rapport de distance intrinsèque pour le circuit d'amorçage des thyristors basé sur UJT
Aller
Rapport de sécurité intrinsèque
=
Base de résistance de l'émetteur 1
/(
Base de résistance de l'émetteur 1
+
Base de résistance de l'émetteur 2
)
Tension de crête de la grille du thyristor pour le circuit de déclenchement RC
Aller
Tension de grille maximale
=
Tension de seuil de porte
/(
sin
(
Fréquence angulaire
*
Période de vague progressive
))
Fréquence de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
Aller
Fréquence
= 1/(
Stabiliser la résistance
*
Capacitance
*
ln
(1/(1-
Rapport de sécurité intrinsèque
)))
Courant de décharge des circuits de thyristors de protection dv-dt
Aller
Courant de décharge
=
Tension d'entrée
/((
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT
Aller
Tension de l'émetteur
=
Résistance de l'émetteur Tension de base 1
+
Tension des diodes
<
16 Caractéristiques du RCS Calculatrices
Tension d'état stable dans le pire des cas sur le premier thyristor des thyristors connectés en série
Aller
Dans le pire des cas, tension en régime permanent
= (
Tension série résultante de la chaîne de thyristors
+
Stabiliser la résistance
*(
Nombre de thyristors en série
-1)*
Étalage actuel hors état
)/
Nombre de thyristors en série
Tension de commutation du thyristor pour la commutation de classe B
Aller
Tension de commutation des thyristors
=
Tension d'entrée
*
cos
(
Fréquence angulaire
*(
Temps de polarisation inverse du thyristor
-
Temps de polarisation inverse du thyristor auxiliaire
))
Facteur de déclassement de la chaîne de thyristors connectée en série
Aller
Facteur de déclassement de la chaîne de thyristors
= 1-
Tension série résultante de la chaîne de thyristors
/(
Dans le pire des cas, tension en régime permanent
*
Nombre de thyristors en série
)
Courant d'émetteur pour circuit d'allumage de thyristor basé sur UJT
Aller
Courant de l'émetteur
= (
Tension de l'émetteur
-
Tension des diodes
)/(
Base de résistance de l'émetteur 1
+
Résistance de l'émetteur
)
Période de temps pour UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
Aller
Période de temps de l'UJT comme oscillateur
=
Stabiliser la résistance
*
Capacitance
*
ln
(1/(1-
Rapport de sécurité intrinsèque
))
Temps de désactivation du circuit Commutation de classe B
Aller
Temps de désactivation du circuit Commutation de classe B
=
Capacité de commutation des thyristors
*
Tension de commutation des thyristors
/
Courant de charge
Rapport de distance intrinsèque pour le circuit d'amorçage des thyristors basé sur UJT
Aller
Rapport de sécurité intrinsèque
=
Base de résistance de l'émetteur 1
/(
Base de résistance de l'émetteur 1
+
Base de résistance de l'émetteur 2
)
Temps de désactivation du circuit Commutation de classe C
Aller
Temps de désactivation du circuit Commutation de classe C
=
Stabiliser la résistance
*
Capacité de commutation des thyristors
*
ln
(2)
Temps de conduction du thyristor pour la commutation de classe A
Aller
Temps de conduction des thyristors
=
pi
*
sqrt
(
Inductance
*
Capacité de commutation des thyristors
)
Fréquence de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
Aller
Fréquence
= 1/(
Stabiliser la résistance
*
Capacitance
*
ln
(1/(1-
Rapport de sécurité intrinsèque
)))
Commutation de thyristor de classe B de courant de crête
Aller
Courant de pointe
=
Tension d'entrée
*
sqrt
(
Capacité de commutation des thyristors
/
Inductance
)
Courant de fuite de la jonction collecteur-base
Aller
Courant de fuite de la base du collecteur
=
Courant du collecteur
-
Gain de courant de base commune
*
Courant du collecteur
Puissance dissipée par la chaleur dans le SCR
Aller
Puissance dissipée par la chaleur
= (
Température de jonction
-
Température ambiante
)/
Résistance thermique
Résistance thermique du SCR
Aller
Résistance thermique
= (
Température de jonction
-
Température ambiante
)/
Puissance dissipée par la chaleur
Courant de décharge des circuits de thyristors de protection dv-dt
Aller
Courant de décharge
=
Tension d'entrée
/((
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT
Aller
Tension de l'émetteur
=
Résistance de l'émetteur Tension de base 1
+
Tension des diodes
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT Formule
Tension de l'émetteur
=
Résistance de l'émetteur Tension de base 1
+
Tension des diodes
V
E
=
V
RB1
+
V
d
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