Sättigungsspannung zwischen Kollektor-Emitter bei Transistor 1 Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sättigungsspannung 1 = Versorgungsspannung-Maximale Spannung
VCEsat1 = Vcc-Vmax
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Sättigungsspannung 1 - (Gemessen in Volt) - Sättigungsspannung 1 von Transistor 1, dh Q1, ist die Spannung zwischen den Kollektor- und Emitteranschlüssen, wenn sowohl die Basis-Emitter- als auch die Basis-Kollektor-Übergänge in Durchlassrichtung vorgespannt sind.
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.
Maximale Spannung - (Gemessen in Volt) - Die maximale Spannung in einem Verstärker bezieht sich auf den höchsten Spannungspegel, den der Verstärker verarbeiten kann, ohne seine internen Komponenten zu beschädigen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Versorgungsspannung: 7.52 Volt --> 7.52 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung: 3.51 Volt --> 3.51 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
VCEsat1 = Vcc-Vmax --> 7.52-3.51
Auswerten ... ...
VCEsat1 = 4.01
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.01 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.01 Volt <-- Sättigungsspannung 1
(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)

Sättigungsspannung zwischen Kollektor-Emitter bei Transistor 1 Formel

Sättigungsspannung 1 = Versorgungsspannung-Maximale Spannung
VCEsat1 = Vcc-Vmax

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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