Suministro de energía de la etapa de salida Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Suministro de energía de la etapa de salida = 2*Tensión de alimentación*Corriente de polarización de entrada
Pout = 2*Vcc*Ib
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Suministro de energía de la etapa de salida - (Medido en Vatio) - La potencia de suministro de la etapa de salida en un amplificador se refiere a la potencia de salida combinada de todos los canales o voces en el amplificador. Se calcula multiplicando la potencia de salida de cada canal.
Tensión de alimentación - (Medido en Voltio) - El voltaje de suministro también se define como el voltaje de polarización aplicado al amplificador operacional para el pin Q2 (transistor 2). También se define como voltaje en el colector.
Corriente de polarización de entrada - (Medido en Amperio) - La corriente de polarización de entrada se define como el promedio de la corriente de entrada en el amplificador operacional. Se denota como yo
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tensión de alimentación: 7.52 Voltio --> 7.52 Voltio No se requiere conversión
Corriente de polarización de entrada: 2.2 Miliamperio --> 0.0022 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pout = 2*Vcc*Ib --> 2*7.52*0.0022
Evaluar ... ...
Pout = 0.033088
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.033088 Vatio -->33.088 milivatio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
33.088 milivatio <-- Suministro de energía de la etapa de salida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

11 Etapa de salida de clase A Calculadoras

Eficiencia de conversión de potencia de la etapa de salida de clase A
​ Vamos Eficiencia de conversión de energía de clase A = 1/4*(Voltaje de amplitud máxima^2/(Corriente de polarización de entrada*Resistencia de carga*Tensión de alimentación))
Corriente de polarización del seguidor del emisor
​ Vamos Corriente de polarización de entrada = modulus((-Tensión de alimentación)+Voltaje de saturación 2)/Resistencia de carga
Factor de capacidad de salida de energía
​ Vamos Factor de capacidad de salida de energía = (Potencia máxima de salida)/(Voltaje máximo de drenaje*Corriente máxima de drenaje)
Valor de voltaje de salida pico a potencia de carga promedio
​ Vamos Voltaje de amplitud máxima = sqrt(2*Resistencia de carga*Potencia de carga promedio)
Suministro de energía de la etapa de salida
​ Vamos Suministro de energía de la etapa de salida = 2*Tensión de alimentación*Corriente de polarización de entrada
Potencia de carga de la etapa de salida
​ Vamos Potencia de carga de la etapa de salida = Suministro de energía*Eficiencia de conversión de energía
Disipación de potencia instantánea de emisor-seguidor
​ Vamos Disipación de energía instantánea = Voltaje de colector a emisor*Colector actual
Voltaje de saturación entre colector-emisor en el transistor 1
​ Vamos Voltaje de saturación 1 = Tensión de alimentación-Voltaje máximo
Voltaje de saturación entre colector-emisor en el transistor 2
​ Vamos Voltaje de saturación 2 = Tensión mínima+Tensión de alimentación
Voltaje de carga
​ Vamos Voltaje de carga = Voltaje de entrada-Voltaje base del emisor
Corriente de drenaje del amplificador clase B
​ Vamos Corriente de drenaje = 2*(Corriente de salida/pi)

Suministro de energía de la etapa de salida Fórmula

Suministro de energía de la etapa de salida = 2*Tensión de alimentación*Corriente de polarización de entrada
Pout = 2*Vcc*Ib

¿Cuáles son las aplicaciones del suministro de energía en la etapa de salida?

Las aplicaciones del suministro de energía en la etapa de salida incluyen regulación de voltaje, corrección del factor de potencia, filtrado de armónicos, control de motores y mejoras en la calidad de la energía. El amplificador de clase A es más adecuado para sistemas musicales de exterior, ya que el transistor reproduce toda la forma de onda de audio sin cortarse nunca. Como resultado, el sonido es muy claro y más lineal, es decir, contiene niveles de distorsión mucho más bajos.

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