Voltaje de saturación entre colector-emisor en el transistor 2 Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje de saturación 2 = Tensión mínima+Tensión de alimentación
VCEsat2 = Vmin+Vcc
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Voltaje de saturación 2 - (Medido en Voltio) - El voltaje de saturación 2 del transistor 2, es decir, Q2, es el voltaje entre los terminales del colector y del emisor cuando las uniones base-emisor y base-colector están polarizadas directamente.
Tensión mínima - (Medido en Voltio) - El voltaje mínimo es el voltaje más bajo que el amplificador puede generar sin distorsionar la señal.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tensión mínima: 6 Voltio --> 6 Voltio No se requiere conversión
Tensión de alimentación: 7.52 Voltio --> 7.52 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
VCEsat2 = Vmin+Vcc --> 6+7.52
Evaluar ... ...
VCEsat2 = 13.52
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
13.52 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
13.52 Voltio <-- Voltaje de saturación 2
(Cálculo completado en 00.020 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)

Voltaje de saturación entre colector-emisor en el transistor 2 Fórmula

Voltaje de saturación 2 = Tensión mínima+Tensión de alimentación
VCEsat2 = Vmin+Vcc

¿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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