Линейка продуктов KEEN SIDE

Расчет токов потребления

Новичок
 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
22.07.2011 21:39 #1
Задача такова...

Рассчитать (привести результат и ход расчета) токи потребления (амплитудные, средние и действующие значения) от источника питания системы формирования импульсов управления тиристорного выпрямителя:
- форсирующей части импульса;
- основной (удерживающей) части импульса.

1. Схема выпрямления – однофазная мостовая.
2. Количество последовательных тиристоров в плече – 2.
3. Количество параллельных тиристоров в плече – 5.
4. Частота питающей сети – 50 Гц.
5. Параметры одного импульса управления:
- длительность форсирующей части – 30 мкс;
- амплитуда форсирующей части - 6 А;
- длительность основной части – 900 мкс;
- амплитуда основной части - 3 А.
Примечание – для определенности считаем форму импульсов прямоугольной.

Прошу помочь советами по решению или ссылкой на точно соответствующую литературу. Буду очень признателен за любую помощь
P.S. Про гугл напоминать не надо
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Новичок
 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
23.07.2011 21:00 #2
Я немного помудрил и вот что получилось.
f = 50 Hz – частота питающей сети
tpf = 30 мкс – длительность форсирующей части
Igm = 6 A – амплитуда форсирующей части
tpon = 900 мкс – длительность основной (удерживающей) части
Igon = 3 A – амплитуда основной части

T = 1/f = 1/50 = 20000 мкс
Q = T/t – скважность, где t – длительность импульса
Т.к. импульс управления состоит из двух частей, полагаю его можно рассмотреть как два отдельных импульса.

Форма импульсов считается прямоугольной. Поскольку ток сигнала такой формы действует в Q раз меньшее время, чем постоянный ток, среднее значение сигнала в Q раз меньше амплитудного, а действующее в корень из Q раз.

Тогда для форсирующей части импульса:
Q = 20000/30 = 666,66
Iav = Igm/Q = 6/666,66 = 0,009 = 9 мА – среднее значения тока форсирующей части
Irms = Igm/sqrtQ = 6/sqrt(666,66) = 0,232 = 232 мА – действ. значение
*sqrt - корень

Для основной части импульса:
Q = 20000/900 = 22,22
Iav = Igon/Q = 3/22,22= 0,135 = 135 мА – среднее значения тока основной части
Irms = Igon/sqrtQ = 3/sqrt(22,22) = 0,636 = 636 мА – действ. Значение

Как я понимаю эти токи после системы формирования импульсов проходят через тиристоры. Подскажите, как количество последовательных и параллельных тиристоров в плече влияет на потребляемый от источника ток? Может у кого-нибудь есть полезные комментарии?
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх