Spitzenwert der Ausgangsspannung bei durchschnittlicher Lastleistung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spitzenamplitudenspannung = sqrt(2*Lastwiderstand*Durchschnittliche Lastleistung)
o = sqrt(2*RL*PL)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Spitzenamplitudenspannung - (Gemessen in Volt) - Spitzenamplitudenspannung ist die Änderung zwischen Spitze (höchster Amplitudenwert) und Tiefpunkt (niedrigster Amplitudenwert, der negativ sein kann) in einem Operationsverstärker.
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.
Durchschnittliche Lastleistung - (Gemessen in Watt) - Die durchschnittliche Lastleistung ist definiert als die durchschnittliche Leistung, die die Last in einem bestimmten Zeitraum, normalerweise einem Tag oder einem Monat, verbraucht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Lastwiderstand: 2.5 Kiloohm --> 2500 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Durchschnittliche Lastleistung: 18 Milliwatt --> 0.018 Watt (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
o = sqrt(2*RL*PL) --> sqrt(2*2500*0.018)
Auswerten ... ...
o = 9.48683298050514
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9.48683298050514 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.48683298050514 9.486833 Volt <-- Spitzenamplitudenspannung
(Berechnung in 00.008 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
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)

Spitzenwert der Ausgangsspannung bei durchschnittlicher Lastleistung Formel

Spitzenamplitudenspannung = sqrt(2*Lastwiderstand*Durchschnittliche Lastleistung)
o = sqrt(2*RL*PL)

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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