Vorstrom des Emitterfolgers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Eingangsruhestrom = modulus((-Versorgungsspannung)+Sättigungsspannung 2)/Lastwiderstand
Ib = modulus((-Vcc)+VCEsat2)/RL
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
modulus - Der Modul einer Zahl ist der Rest, wenn diese Zahl durch eine andere Zahl geteilt wird., modulus
Verwendete Variablen
Eingangsruhestrom - (Gemessen in Ampere) - Der Eingangsvorspannungsstrom ist definiert als der Durchschnitt des Eingangsstroms im Operationsverstärker. Es wird als I bezeichnet
Versorgungsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Versorgungsspannung wird auch als die Vorspannung definiert, die an den Operationsverstärker für den Q2-Pin (Transistor 2) angelegt wird. Sie wird auch als Spannung am Kollektor definiert.
Sättigungsspannung 2 - (Gemessen in Volt) - Sättigungsspannung 2 des Transistors 2, dh Q2, ist die Spannung zwischen den Kollektor- und Emitteranschlüssen, wenn sowohl die Basis-Emitter- als auch die Basis-Kollektor-Übergänge in Durchlassrichtung vorgespannt sind.
Lastwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Lastwiderstand ist definiert als der kumulative Widerstand eines Stromkreises, gesehen von der Spannung, dem Strom oder der Stromquelle, die diesen Stromkreis antreibt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Versorgungsspannung: 7.52 Volt --> 7.52 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Sättigungsspannung 2: 13.1 Volt --> 13.1 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Lastwiderstand: 2.5 Kiloohm --> 2500 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ib = modulus((-Vcc)+VCEsat2)/RL --> modulus((-7.52)+13.1)/2500
Auswerten ... ...
Ib = 0.002232
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.002232 Ampere -->2.232 Milliampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.232 Milliampere <-- Eingangsruhestrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

11 Klasse A Ausgangsstufe Taschenrechner

Leistungswandlungseffizienz der Klasse-A-Ausgangsstufe
​ Gehen Leistungsumwandlungseffizienz der Klasse A = 1/4*(Spitzenamplitudenspannung^2/(Eingangsruhestrom*Lastwiderstand*Versorgungsspannung))
Vorstrom des Emitterfolgers
​ Gehen Eingangsruhestrom = modulus((-Versorgungsspannung)+Sättigungsspannung 2)/Lastwiderstand
Leistungsfähigkeitsfaktor
​ Gehen Leistungsfähigkeitsfaktor = (Maximale Ausgangsleistung)/(Spitzenentladungsspannung*Spitzenstrom)
Spitzenwert der Ausgangsspannung bei durchschnittlicher Lastleistung
​ Gehen Spitzenamplitudenspannung = sqrt(2*Lastwiderstand*Durchschnittliche Lastleistung)
Lastleistung der Endstufe
​ Gehen Lastleistung der Ausgangsstufe = Mit Strom versorgen*Effizienz der Energieumwandlung
Versorgungsspannung der Ausgangsstufe
​ Gehen Versorgungsspannung der Ausgangsstufe = 2*Versorgungsspannung*Eingangsruhestrom
Momentane Verlustleistung des Emitterfolgers
​ Gehen Momentane Verlustleistung = Kollektor-Emitter-Spannung*Kollektorstrom
Sättigungsspannung zwischen Kollektor-Emitter bei Transistor 1
​ Gehen Sättigungsspannung 1 = Versorgungsspannung-Maximale Spannung
Sättigungsspannung zwischen Kollektor-Emitter bei Transistor 2
​ Gehen Sättigungsspannung 2 = Mindestspannung+Versorgungsspannung
Lastspannung
​ Gehen Lastspannung = Eingangsspannung-Basis-Emitter-Spannung
Drainstrom des Klasse-B-Verstärkers
​ Gehen Stromverbrauch = 2*(Ausgangsstrom/pi)

Vorstrom des Emitterfolgers Formel

Eingangsruhestrom = modulus((-Versorgungsspannung)+Sättigungsspannung 2)/Lastwiderstand
Ib = modulus((-Vcc)+VCEsat2)/RL

Was ist eine Klasse-A-Endstufe? Wo werden Klasse-A-Verstärker verwendet?

Da eine Verstärkerstufe der Klasse A den gleichen Laststrom durchlässt, auch wenn kein Eingangssignal anliegt, werden große Kühlkörper für die Ausgangstransistoren benötigt. Diese Art von Geräten besteht im Wesentlichen aus zwei Transistoren in einem einzigen Gehäuse, einem kleinen „Pilot“-Transistor und einem weiteren größeren „Schalttransistor“. Der Class-A-Verstärker eignet sich besser für Outdoor-Musiksysteme, da der Transistor die gesamte Audiowellenform reproduziert, ohne jemals abzuschneiden. Dadurch ist der Klang sehr klar und linearer, dh er enthält deutlich weniger Verzerrungen.

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