Puissance de charge de l'étage de sortie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance de charge de l'étage de sortie = Fournir de l'énergie*Efficacité de conversion de puissance
Pload = Ps*ηp
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Puissance de charge de l'étage de sortie - (Mesuré en Watt) - La puissance de charge de l'étage de sortie est une mesure de la puissance de sortie électrique requise pour un amplificateur.
Fournir de l'énergie - (Mesuré en Watt) - La puissance d'alimentation 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.
Efficacité de conversion de puissance - L'efficacité de conversion de puissance est le rapport entre la puissance de sortie utile d'un dispositif de conversion de puissance et la puissance d'entrée. Elle est exprimée en pourcentage et mesurée à la puissance de sortie nominale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fournir de l'énergie: 24.2 Milliwatt --> 0.0242 Watt (Vérifiez la conversion ici)
Efficacité de conversion de puissance: 0.56 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pload = Psp --> 0.0242*0.56
Évaluer ... ...
Pload = 0.013552
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.013552 Watt -->13.552 Milliwatt (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
13.552 Milliwatt <-- Puissance de charge de l'étage de sortie
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
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 de charge de l'étage de sortie Formule

Puissance de charge de l'étage de sortie = Fournir de l'énergie*Efficacité de conversion de puissance
Pload = Ps*ηp

Quelles sont les applications de Load Power ?

Les applications de la puissance de charge incluent l'adaptation de l'amplificateur à la charge pour une efficacité maximale, la fourniture d'une charge stable à piloter par l'amplificateur, la possibilité d'utiliser un circuit de charge plus simple et la possibilité pour l'amplificateur de fonctionner à son niveau de puissance optimal. 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.

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