Corrente di uscita RMS del raddrizzatore monofase controllato a onda intera con carico R di FWD Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente efficace = Tensione di ingresso di picco/Resistenza*sqrt(1/2-Angolo di innesco in radianti/(2*pi)+sin(2*Angolo di innesco in gradi)/(4*pi))
Irms = Vi(max)/R*sqrt(1/2-αr/(2*pi)+sin(2*αd)/(4*pi))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sin - Il seno è una funzione trigonometrica che descrive il rapporto tra la lunghezza del lato opposto di un triangolo rettangolo e la lunghezza dell'ipotenusa., sin(Angle)
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Corrente efficace - (Misurato in Ampere) - La corrente RMS è definita come il valore quadratico medio della corrente in un raddrizzatore a tiristori.
Tensione di ingresso di picco - (Misurato in Volt) - La tensione di ingresso di picco è il picco della tensione alternata fornita all'ingresso di qualsiasi circuito elettrico.
Resistenza - (Misurato in Ohm) - La resistenza è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico. La sua unità SI è ohm.
Angolo di innesco in radianti - (Misurato in Radiante) - L'angolo di innesco in radianti è definito come l'angolo di accensione di un tiristore in radianti.
Angolo di innesco in gradi - (Misurato in Radiante) - Angolo di innesco in gradi fornisce l'angolo di accensione del tiristore in gradi.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione di ingresso di picco: 22 Volt --> 22 Volt Nessuna conversione richiesta
Resistenza: 25 Ohm --> 25 Ohm Nessuna conversione richiesta
Angolo di innesco in radianti: 0.84 Radiante --> 0.84 Radiante Nessuna conversione richiesta
Angolo di innesco in gradi: 45 Grado --> 0.785398163397301 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Irms = Vi(max)/R*sqrt(1/2-αr/(2*pi)+sin(2*αd)/(4*pi)) --> 22/25*sqrt(1/2-0.84/(2*pi)+sin(2*0.785398163397301)/(4*pi))
Valutare ... ...
Irms = 0.587618192454655
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.587618192454655 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.587618192454655 0.587618 Ampere <-- Corrente efficace
(Calcolo completato in 00.008 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Pratik Kumar Singh
Vellore Istituto di Tecnologia (VIT), Vellore
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Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
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Raddrizzatori controllati a onda intera Calcolatrici

Tensione RMS del raddrizzatore a tiristori a onda intera con carico R
​ LaTeX ​ Partire Tensione RMS in onda intera = sqrt(((0.5*sin(2*Angolo di innesco in gradi))+pi-Angolo di innesco in radianti)*((Tensione di uscita massima^2)/(2*pi)))
Corrente di uscita media del raddrizzatore monofase controllato a onda intera con carico R di FWD
​ LaTeX ​ Partire Corrente di uscita media = Tensione di ingresso di picco/(pi*Resistenza)*(1+cos(Angolo di innesco in gradi))
Tensione media del raddrizzatore a tiristori a onda intera con carico RL (CCM) senza FWD
​ LaTeX ​ Partire Tensione di uscita media in onda intera = (2*Tensione di uscita massima*cos(Angolo di innesco in gradi))/pi
Tensione RMS del raddrizzatore a tiristori a onda intera con carico RL (CCM) senza FWD
​ LaTeX ​ Partire Tensione RMS in onda intera = Tensione di uscita massima/sqrt(2)

Corrente di uscita RMS del raddrizzatore monofase controllato a onda intera con carico R di FWD Formula

​LaTeX ​Partire
Corrente efficace = Tensione di ingresso di picco/Resistenza*sqrt(1/2-Angolo di innesco in radianti/(2*pi)+sin(2*Angolo di innesco in gradi)/(4*pi))
Irms = Vi(max)/R*sqrt(1/2-αr/(2*pi)+sin(2*αd)/(4*pi))
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