Momentane Verlustleistung des Emitterfolgers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Momentane Verlustleistung = Kollektor-Emitter-Spannung*Kollektorstrom
PI = Vce*Ic
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Momentane Verlustleistung - (Gemessen in Watt) - Die momentane Verlustleistung von Transistor 1, also Q1, tritt auf, wenn ein Stromkreis maximale Leistung aufnimmt, was aufgrund von Widerständen auf der Stromleitung zu einer Versorgungsspannungsspitze führt.
Kollektor-Emitter-Spannung - (Gemessen in Volt) - Die Kollektor-Emitter-Spannung von Transistor 1, dh Q1, ist definiert als die Differenz zwischen den Durchlassspannungen des EBJ und des CBJ.
Kollektorstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Kollektorstrom von Transistor 1, dh Q1, ist definiert als die Kombination aus direktem Emitter- und Basisstrom in einem Verstärker.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kollektor-Emitter-Spannung: 2 Volt --> 2 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Kollektorstrom: 6.75 Milliampere --> 0.00675 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PI = Vce*Ic --> 2*0.00675
Auswerten ... ...
PI = 0.0135
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0135 Watt -->13.5 Milliwatt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13.5 Milliwatt <-- Momentane Verlustleistung
(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)

Momentane Verlustleistung des Emitterfolgers Formel

Momentane Verlustleistung = Kollektor-Emitter-Spannung*Kollektorstrom
PI = Vce*Ic

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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