전력 전자 계산기
23개의 엔지니어용 무료 계산기.
전압 분배기
Vin, R1, R2의 전압 분배기 출력 전압, 전류, 테베닌 임피던스 및 전력 손실을 계산합니다.바이어스 네트워크 및 레벨 시프팅에 적합합니다.
LED 저항
LED의 올바른 전류 제한 저항을 계산하십시오.정확한 값, 가장 가까운 E24 표준, 실제 전류 및 전력 소비를 표시합니다.
벅 컨버터
동기식 벅 컨버터 설계: 듀티 사이클, 인덕터, 출력 및 입력 커패시터, 피크 전류, 리플을 계산합니다.무료로 즉시 결과를 얻을 수 있습니다.
LDO 써멀
열 설계 검증을 위한 LDO 레귤레이터 전력 손실, 접합 온도, 열 마진 및 최소 드롭아웃 전압을 계산합니다.
배터리 수명
평균 전류 소비, 듀티 사이클, 자체 방전율, 방전 깊이 차단을 고려하여 IoT 및 휴대용 장치의 배터리 사용시간을 추정합니다.LiPo, 알카라인, NiMH 및 코인셀 배터리에 적합합니다.
파워 팩터
AC 회로의 역률, 무효 전력 및 보정 커패시터 계산
부스트 컨버터
부스트 (스텝업) DC-DC 컨버터 설계를 위한 듀티 사이클, 인덕터 값 및 출력 커패시터 계산
3페이즈 파워
와이 또는 델타 연결의 3상 실제 전력 (kVar), 무효 전력 (kVar), 피상 전력 (kVA) 및 역률 각도를 계산합니다.무료 결과.
PWM 듀티 사이클
온타임 및 주기 파라미터로부터 PWM 듀티 사이클, 주파수, 평균 전압, 오프 타임 및 RMS 전압 계산
MOSFET 전력 손실
전력 전자 설계를 위한 MOSFET 전도 손실, 스위칭 손실, 총 전력 손실, 접합 온도 및 효율성 계산
솔라 패널 사이징
부하 및 일조 시간을 기반으로 독립형 태양광 시스템의 태양광 패널 와트 수, 배터리 용량 및 충전 컨트롤러 전류를 계산합니다.
배터리 충전 시간
CC 위상 지속 시간, 총 충전 시간, 에너지 입력 및 충전 효율을 포함한 CC/CV 방법을 사용하여 리튬 이온 배터리 충전 시간을 계산합니다.
돌입 전류 제한기
저온 저항, 최대 돌입 전류, 시간 상수 및 흡수된 에너지를 포함하여 돌입 전류 제한을 위한 NTC 서미스터 요구 사항 계산
차지 펌프
스위치드 커패시터 전압 멀티플라이어 회로의 딕슨 차지 펌프 출력 전압, 부하 전압, 출력 리플 및 효율 계산
스위칭 레귤레이터 리플
스위칭 레귤레이터 설계를 위한 벅 컨버터 출력 전압 리플, 인덕터 전류 리플 및 ESR 기여도 계산
LDO 드롭아웃
선형 레귤레이터 설계를 위한 LDO 레귤레이터 전력 손실, 접합 온도 상승, 최소 입력 전압, 효율 및 헤드룸 계산
트랜스포머 회전 비율
변압기 권선비, 2차 전류, 피상 전력 및 실제 전달된 전력을 계산합니다.트랜스포머 효율을 고려합니다.
플라이백 컨버터
절연 DC-DC 컨버터 설계의 플라이백 컨버터 권선비, 1차측 및 2차 피크 전류, 전력 레벨을 계산합니다.
RC 스너버
측정한 링잉으로 RC 댐핑 스너버를 설계합니다. 스너버 없이 측정한 링잉 주파수와 값을 아는 커패시터를 추가했을 때의 링잉 주파수로 기생 커패시턴스와 인덕턴스, 스너버 저항과 커패시터, 저항의 소비 전력, 시정수를 구하고 최소 온 시간과 비교해 확인합니다.
RCD 클램프 스너버
플라이백 컨버터의 드레인 전압 스파이크를 제한하는 RCD 클램프를 설계합니다. 누설 인덕턴스, 피크 전류, 클램프 전압으로 반사 전압 계수를 포함한 클램프 전력, 클램프 저항과 커패시터, 피크 드레인 전압, 다이오드 역전압 정격을 구합니다.
슈퍼캡 백업
울트라커패시터를 사용하여 전력 백업 애플리케이션의 슈퍼커패시터 백업 시간, 저장된 에너지 및 충전 시간을 계산합니다.
배터리 내부 저항
개방 회로 및 부하 전압 측정에서 배터리 내부 저항을 계산하고 전력 손실과 최대 단락 전류를 결정합니다.
전압 강하
케이블의 전압 강하를 계산합니다.공급 전압, 부하 전류, 와이어 게이지 (AWG) 및 단방향 거리를 입력하여 전압 강하 (볼트 및 백분율), 전력 손실, NEC 3%/5% 규정 준수 상태를 확인할 수 있습니다.구리 및 알루미늄 도체를 지원합니다.
고급 시뮬레이션 도구
SMPS 제어 루프 안정성 분석기
소신호 전송 함수를 사용하여 스위치 모드 전원 공급 장치 제어 루프를 모델링할 수 있습니다.T (s) 의 보드 플롯을 구하고 위상 마진, 게인 마진, 크로스오버 주파수를 추출한 다음 부품 허용 오차 (L ± 20%, C ± 20%, ESR ± 50%, 부하 ± 30%) 에 대해 몬테카를로 시험을 실행하여 제조 수율을 계산합니다.
마그네틱 및 트랜스포머 설계 옵티마이저
NSGA-II 옵티마이저는 TDK 및 페록스큐브 페라이트와 마이크로메탈 철 분말을 사용하여 40개의 코어 (E, ETD, PQ, RM 및 토로이드) 와 104개의 코어/재료 조합에서 파레토 최적 코어 및 와인딩 설계를 찾습니다.총 손실과 부피를 동시에 최소화하여 효율과 크기의 절충점을 완벽하게 보여줍니다.