Calculatrice A à Z
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Caractéristiques du convertisseur de puissance
Convertisseur à thyristor monophasé
Convertisseur complet monophasé
Convertisseur complet triphasé
Convertisseurs Cyclo
Convertisseurs demi-onde triphasés
Convertisseurs doubles monophasés
Semi-convertisseur monophasé
Semi-convertisseur triphasé
✖
L'inductance d'un convertisseur résonant est un élément clé qui détermine la fréquence de résonance et la capacité de transfert de puissance du convertisseur.
ⓘ
Inductance [L]
Abhenry
Attohenry
Centhenry
Décahenry
Déchiffrement
EMU de Inductance
ESU d'inductance
Exahenry
Femtohenry
Gigahenry
Hectohenry
Henry
Kilohenry
mégahenry
Microhenri
millihenry
Nanohenri
Petahenry
Picohenry
Stathenry
Térahenry
Weber / Ampere
+10%
-10%
✖
Le condensateur résonant est un condensateur utilisé dans un circuit résonant pour créer une fréquence de résonance.
ⓘ
Condensateur résonant [C
r
]
Abfarad
Attofarad
Centifarad
Coulombs / Volt
décafarad
décifarade
EMU de capacitance
ESU de capacitance
Exafarad
Farad
FemtoFarad
Gigafarad
Hectofarade
Kilofarad
Mégafarad
microfarades
Millifarad
Nanofarad
Petafarad
picofarad
Statfarad
Térafarad
+10%
-10%
✖
Le condensateur résonant parallèle dans un circuit résonant parallèle est responsable du stockage de l'énergie et de sa libération à la fréquence de résonance.
ⓘ
Condensateur résonant parallèle [C
r(||)
]
Abfarad
Attofarad
Centifarad
Coulombs / Volt
décafarad
décifarade
EMU de capacitance
ESU de capacitance
Exafarad
Farad
FemtoFarad
Gigafarad
Hectofarade
Kilofarad
Mégafarad
microfarades
Millifarad
Nanofarad
Petafarad
picofarad
Statfarad
Térafarad
+10%
-10%
✖
La fréquence de résonance parallèle d'un convertisseur résonant est la fréquence à laquelle le circuit résonant parallèle du convertisseur résonne.
ⓘ
Fréquence parallèle LCC du convertisseur résonant [F
r(||)
]
Attohertz
Beats / Minute
centihertz
Cycle / Seconde
Décahertz
Décihertz
Exahertz
Femtohertz
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
Yottahertz
Zettahertz
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Fréquence parallèle LCC du convertisseur résonant
Formule
`"F"_{"r(||)"} = 1/(2*pi*sqrt("L"*(("C"_{"r"}*"C"_{"r(||)"})/("C"_{"r"}+"C"_{"r(||)"}))))`
Exemple
`"0.018664Hz"=1/(2*pi*sqrt("9.56H"*(("12.35F"*"19.8F")/("12.35F"+"19.8F"))))`
Calculatrice
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Fréquence parallèle LCC du convertisseur résonant Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence de résonance parallèle
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*((
Condensateur résonant
*
Condensateur résonant parallèle
)/(
Condensateur résonant
+
Condensateur résonant parallèle
))))
F
r(||)
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*((
C
r
*
C
r(||)
)/(
C
r
+
C
r(||)
))))
Cette formule utilise
1
Constantes
,
1
Les fonctions
,
4
Variables
Constantes utilisées
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt
- Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Fréquence de résonance parallèle
-
(Mesuré en Hertz)
- La fréquence de résonance parallèle d'un convertisseur résonant est la fréquence à laquelle le circuit résonant parallèle du convertisseur résonne.
Inductance
-
(Mesuré en Henry)
- L'inductance d'un convertisseur résonant est un élément clé qui détermine la fréquence de résonance et la capacité de transfert de puissance du convertisseur.
Condensateur résonant
-
(Mesuré en Farad)
- Le condensateur résonant est un condensateur utilisé dans un circuit résonant pour créer une fréquence de résonance.
Condensateur résonant parallèle
-
(Mesuré en Farad)
- Le condensateur résonant parallèle dans un circuit résonant parallèle est responsable du stockage de l'énergie et de sa libération à la fréquence de résonance.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Inductance:
9.56 Henry --> 9.56 Henry Aucune conversion requise
Condensateur résonant:
12.35 Farad --> 12.35 Farad Aucune conversion requise
Condensateur résonant parallèle:
19.8 Farad --> 19.8 Farad Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F
r(||)
= 1/(2*pi*sqrt(L*((C
r
*C
r(||)
)/(C
r
+C
r(||)
)))) -->
1/(2*
pi
*
sqrt
(9.56*((12.35*19.8)/(12.35+19.8))))
Évaluer ... ...
F
r(||)
= 0.0186644673389091
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0186644673389091 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0186644673389091
≈
0.018664 Hertz
<--
Fréquence de résonance parallèle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Fréquence parallèle LCC du convertisseur résonant
Crédits
Créé par
Mohamed Fazil V
Institut de technologie Acharya
(ACI)
,
Bangalore
Mohamed Fazil V a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Aman Dhussawat
INSTITUT DE TECHNOLOGIE GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NEW DELHI
Aman Dhussawat a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
<
11 Convertisseurs résonants Calculatrices
Fréquence parallèle LCC du convertisseur résonant
Aller
Fréquence de résonance parallèle
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*((
Condensateur résonant
*
Condensateur résonant parallèle
)/(
Condensateur résonant
+
Condensateur résonant parallèle
))))
Courant de réservoir résonant du convertisseur résonant
Aller
Courant de réservoir résonant
=
pi
/2*
Courant de sortie
/
Rapport de virage
*
sin
(2*
pi
*
Fréquence de commutation
*
Période de temps
)
Tension de sortie du réseau de commutation du convertisseur résonant
Aller
Tension de sortie
= ((2*
Tension d'entrée
)/
pi
)*
sin
(2*
pi
*
Fréquence de commutation
*
Période de temps
)
Convertisseur de fréquence de résonance série LLC
Aller
Fréquence de résonance série
= 1/((2*
pi
)*
sqrt
((
Inductance
+
Inductance résonante parallèle
)*
Condensateur résonant
))
Courant d'inductance du convertisseur résonant
Aller
Courant d'inductance
=
Courant de charge
-
Courant maximal
*
sin
(
Fréquence angulaire
)*
Période de temps
Tension de sortie du réseau de commutation harmonique du premier ordre du convertisseur résonnant
Aller
Tension de résonance
= (4*(
Tension d'entrée
/2))/
pi
*
sin
(
Fréquence angulaire
*
Période de temps
)
Tension du condensateur du convertisseur résonnant
Aller
Tension du condensateur
=
Tension source
*(1-
cos
(
Fréquence angulaire
*
Période de temps
))
Fréquence parallèle du convertisseur de résonance LLC
Aller
Fréquence de résonance parallèle
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*
Condensateur résonant
))
Courant de diode du convertisseur résonant
Aller
Courant de diode
=
Courant de charge
-
Tension source
/
Inductance
*
Période de temps
Tension de crête du convertisseur résonant
Aller
Tension de crête
=
Tension source
+
Courant de charge
*
Impédance de charge
Résistance équivalente du convertisseur résonant
Aller
Résistance équivalente
= (8*
Rapport de virage
^2)/pi^2*
Résistance de sortie
Fréquence parallèle LCC du convertisseur résonant Formule
Fréquence de résonance parallèle
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*((
Condensateur résonant
*
Condensateur résonant parallèle
)/(
Condensateur résonant
+
Condensateur résonant parallèle
))))
F
r(||)
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*((
C
r
*
C
r(||)
)/(
C
r
+
C
r(||)
))))
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