Potencia de carga de la etapa de salida Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia de carga de la etapa de salida = Suministro de energía*Eficiencia de conversión de energía
Pload = Ps*ηp
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Potencia de carga de la etapa de salida - (Medido en Vatio) - La potencia de carga de la etapa de salida es una medida de potencia sobre cuánta salida eléctrica se requiere para un amplificador.
Suministro de energía - (Medido en Vatio) - La potencia de suministro en un amplificador se refiere a la potencia de salida combinada de todos los canales o voces del amplificador. Se calcula multiplicando la potencia de salida de cada canal.
Eficiencia de conversión de energía - La eficiencia de conversión de energía es la relación entre la potencia de salida útil de un dispositivo de conversión de energía y la potencia de entrada. Se expresa como porcentaje y se mide a la potencia de salida nominal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Suministro de energía: 24.2 milivatio --> 0.0242 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
Eficiencia de conversión de energía: 0.56 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pload = Psp --> 0.0242*0.56
Evaluar ... ...
Pload = 0.013552
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.013552 Vatio -->13.552 milivatio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
13.552 milivatio <-- Potencia de carga 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)

Potencia de carga de la etapa de salida Fórmula

Potencia de carga de la etapa de salida = Suministro de energía*Eficiencia de conversión de energía
Pload = Ps*ηp

¿Cuáles son las aplicaciones de Load Power?

Las aplicaciones de potencia de carga incluyen hacer coincidir el amplificador con la carga para obtener la máxima eficiencia, proporcionar una carga estable para que el amplificador funcione, permitir el uso de un circuito de carga más simple y permitir que el amplificador funcione a su nivel de potencia óptimo. 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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!