Angolo di accensione del tiristore per circuito di accensione RC Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo di fuoco = asin(Tensione di soglia del gate*((Resistenza stabilizzante+Resistenza variabile+Resistenza ai tiristori)/(Tensione di ingresso di picco*Resistenza stabilizzante)))
∠α = asin(Vth*((Rstb+Rvar+Rthy)/(Vmax*Rstb)))
Questa formula utilizza 2 Funzioni, 6 Variabili
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)
asin - La funzione seno inverso è una funzione trigonometrica che prende il rapporto tra due lati di un triangolo rettangolo e restituisce l'angolo opposto al lato con il rapporto dato., asin(Number)
Variabili utilizzate
Angolo di fuoco - (Misurato in Radiante) - L'angolo di accensione è l'angolo nel ciclo CA al quale il tiristore inizia a condurre all'applicazione di una tensione positiva al gate.
Tensione di soglia del gate - (Misurato in Volt) - La tensione di soglia del gate è la tensione minima richiesta al terminale di gate di un SCR per accenderlo.
Resistenza stabilizzante - (Misurato in Ohm) - La resistenza stabilizzante è definita come l'opposizione affrontata dal flusso di corrente attraverso un circuito basato su tiristori utilizzato per stabilizzare.
Resistenza variabile - (Misurato in Ohm) - La resistenza variabile è una resistenza variabile il cui valore può essere variato per impedire il funzionamento del relè a causa della saturazione della corrente durante l'avvio dei transistor e dei tiristori.
Resistenza ai tiristori - (Misurato in Ohm) - La resistenza del tiristore è definita come l'opposizione affrontata dal flusso di corrente attraverso un circuito basato su 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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione di soglia del gate: 1.7 Volt --> 1.7 Volt Nessuna conversione richiesta
Resistenza stabilizzante: 32 Ohm --> 32 Ohm Nessuna conversione richiesta
Resistenza variabile: 5.8 Ohm --> 5.8 Ohm Nessuna conversione richiesta
Resistenza ai tiristori: 50 Ohm --> 50 Ohm Nessuna conversione richiesta
Tensione di ingresso di picco: 220 Volt --> 220 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
∠α = asin(Vth*((Rstb+Rvar+Rthy)/(Vmax*Rstb))) --> asin(1.7*((32+5.8+50)/(220*32)))
Valutare ... ...
∠α = 0.0212032932712534
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0212032932712534 Radiante -->1.21485921622119 Grado (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.21485921622119 1.214859 Grado <-- Angolo di fuoco
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vidyashree V
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V ha verificato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!

10+ Circuito di accensione SCR Calcolatrici

Angolo di accensione del tiristore per circuito di accensione RC
​ Partire Angolo di fuoco = asin(Tensione di soglia del gate*((Resistenza stabilizzante+Resistenza variabile+Resistenza ai tiristori)/(Tensione di ingresso di picco*Resistenza stabilizzante)))
Tensione di picco del gate del tiristore per il circuito di accensione della resistenza
​ Partire Tensione di gate massima = (Tensione di ingresso di picco*Resistenza stabilizzante)/(Resistenza variabile+Resistenza ai tiristori+Resistenza stabilizzante)
Angolo di accensione dell'UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
​ Partire Angolo di fuoco = Frequenza angolare*Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco))
Corrente di emettitore per circuito di accensione a tiristori basato su UJT
​ Partire Corrente dell'emettitore = (Tensione dell'emettitore-Tensione del diodo)/(Base di resistenza dell'emettitore 1+Resistenza dell'emettitore)
Tensione di gate di picco del tiristore per circuito di accensione RC
​ Partire Tensione di gate massima = Tensione di soglia del gate/(sin(Frequenza angolare*Periodo di tempo dell'onda progressiva))
Periodo di tempo per UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
​ Partire Periodo di tempo di UJT come oscillatore = Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco))
Rapporto di stand-off intrinseco per circuito di accensione a tiristori basato su UJT
​ Partire Rapporto di stallo intrinseco = Base di resistenza dell'emettitore 1/(Base di resistenza dell'emettitore 1+Base di resistenza dell'emettitore 2)
Frequenza di UJT come circuito di accensione del tiristore dell'oscillatore
​ Partire Frequenza = 1/(Resistenza stabilizzante*Capacità*ln(1/(1-Rapporto di stallo intrinseco)))
Corrente di scarica dei circuiti a tiristori di protezione dv-dt
​ Partire Corrente di scarica = Tensione di ingresso/((Resistenza 1+Resistenza 2))
Tensione dell'emettitore per attivare il circuito di accensione del tiristore basato su UJT
​ Partire Tensione dell'emettitore = Resistenza dell'emettitore Tensione base 1+Tensione del diodo

Angolo di accensione del tiristore per circuito di accensione RC Formula

Angolo di fuoco = asin(Tensione di soglia del gate*((Resistenza stabilizzante+Resistenza variabile+Resistenza ai tiristori)/(Tensione di ingresso di picco*Resistenza stabilizzante)))
∠α = asin(Vth*((Rstb+Rvar+Rthy)/(Vmax*Rstb)))
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