Puissance d'alimentation de l'étage de sortie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance d'alimentation de l'étage de sortie = 2*Tension d'alimentation*Courant de polarisation d'entrée
Pout = 2*Vcc*Ib
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Puissance d'alimentation de l'étage de sortie - (Mesuré en Watt) - La puissance d'alimentation de l'étage de sortie dans un amplificateur fait référence à la puissance de sortie combinée de tous les canaux ou voix de l'amplificateur. Il est calculé en multipliant la puissance de sortie de chaque canal.
Tension d'alimentation - (Mesuré en Volt) - La tension d'alimentation est également définie comme la tension de polarisation appliquée à l'ampli opérationnel pour la broche Q2 (transistor 2). Elle est également définie comme étant la tension au collecteur.
Courant de polarisation d'entrée - (Mesuré en Ampère) - Le courant de polarisation d'entrée est défini comme la moyenne du courant d'entrée dans l'amplificateur opérationnel. Il est noté comme je
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'alimentation: 7.52 Volt --> 7.52 Volt Aucune conversion requise
Courant de polarisation d'entrée: 2.2 Milliampère --> 0.0022 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pout = 2*Vcc*Ib --> 2*7.52*0.0022
Évaluer ... ...
Pout = 0.033088
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.033088 Watt -->33.088 Milliwatt (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
33.088 Milliwatt <-- Puissance d'alimentation de l'étage de sortie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

11 Etage de sortie de classe A Calculatrices

Efficacité de conversion de puissance de l'étage de sortie de classe A
​ Aller Efficacité de conversion de puissance de classe A = 1/4*(Tension d'amplitude de crête^2/(Courant de polarisation d'entrée*Résistance à la charge*Tension d'alimentation))
Courant de polarisation de l'émetteur suiveur
​ Aller Courant de polarisation d'entrée = modulus((-Tension d'alimentation)+Tension de saturation 2)/Résistance à la charge
Facteur de capacité de sortie de puissance
​ Aller Facteur de capacité de sortie de puissance = (Puissance de sortie maximale)/(Tension de drain de pointe*Courant de drain de pointe)
Valeur de tension de sortie de crête à la puissance de charge moyenne
​ Aller Tension d'amplitude de crête = sqrt(2*Résistance à la charge*Puissance de charge moyenne)
Puissance d'alimentation de l'étage de sortie
​ Aller Puissance d'alimentation de l'étage de sortie = 2*Tension d'alimentation*Courant de polarisation d'entrée
Puissance de charge de l'étage de sortie
​ Aller Puissance de charge de l'étage de sortie = Fournir de l'énergie*Efficacité de conversion de puissance
Dissipation de puissance instantanée de l'émetteur-suiveur
​ Aller Dissipation de puissance instantanée = Tension collecteur-émetteur*Courant du collecteur
Tension de charge
​ Aller Tension de charge = Tension d'entrée-Tension de l'émetteur de base
Tension de saturation entre collecteur-émetteur au transistor 1
​ Aller Tension de saturation 1 = Tension d'alimentation-Tension maximale
Tension de saturation entre collecteur-émetteur au transistor 2
​ Aller Tension de saturation 2 = Tension minimale+Tension d'alimentation
Courant de drain de l'amplificateur de classe B
​ Aller Courant de vidange = 2*(Courant de sortie/pi)

Puissance d'alimentation de l'étage de sortie Formule

Puissance d'alimentation de l'étage de sortie = 2*Tension d'alimentation*Courant de polarisation d'entrée
Pout = 2*Vcc*Ib

Quelles sont les applications de l’alimentation en puissance à l’étage de sortie ?

Les applications de l'alimentation électrique à l'étage de sortie comprennent la régulation de tension, la correction du facteur de puissance, le filtrage des harmoniques, le contrôle du moteur et l'amélioration de la qualité de l'énergie. L'amplificateur de classe A est plus adapté aux systèmes musicaux extérieurs, puisque le transistor reproduit l'intégralité de la forme d'onde audio sans jamais la couper. En conséquence, le son est très clair et plus linéaire, c'est-à-dire qu'il contient des niveaux de distorsion beaucoup plus faibles.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!