Corriente de drenaje del amplificador clase B Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de drenaje = 2*(Corriente de salida/pi)
Id = 2*(Iout/pi)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Corriente de drenaje - (Medido en Amperio) - Drain Current es la capacidad de carga actual del chip de silicio y se utiliza como referencia para comparar con otros productos.
Corriente de salida - (Medido en Amperio) - La corriente de salida se calcula mediante la corriente obtenida en el amplificador clase B de un solo extremo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente de salida: 0.023 Miliamperio --> 2.3E-05 Amperio (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Id = 2*(Iout/pi) --> 2*(2.3E-05/pi)
Evaluar ... ...
Id = 1.46422547644544E-05
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.46422547644544E-05 Amperio -->0.0146422547644544 Miliamperio (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
0.0146422547644544 0.014642 Miliamperio <-- Corriente de drenaje
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
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)

Corriente de drenaje del amplificador clase B Fórmula

Corriente de drenaje = 2*(Corriente de salida/pi)
Id = 2*(Iout/pi)

¿Qué es la etapa de salida de clase A? ¿Dónde se utilizan los amplificadores de clase A?

Una etapa de amplificador de Clase A pasa la misma corriente de carga incluso cuando no se aplica ninguna señal de entrada, por lo que se necesitan disipadores de calor grandes para los transistores de salida. Estos tipos de dispositivos son básicamente dos transistores dentro de un solo paquete, un pequeño transistor "piloto" y otro transistor de "conmutación" más grande. El amplificador de clase A más adecuado para sistemas musicales al aire libre, 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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