Tension de charge Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de charge = Tension d'entrée-Tension de l'émetteur de base
VL = Vin-Vbe
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Tension de charge - (Mesuré en Volt) - La tension de charge est définie comme la tension développée aux bornes de charge d'un amplificateur de puissance.
Tension d'entrée - (Mesuré en Volt) - La tension d'entrée fait référence au niveau de tension auquel un appareil ou un système est conçu pour fonctionner.
Tension de l'émetteur de base - (Mesuré en Volt) - La tension base-émetteur est calculée lorsque toute la plage normale de fonctionnement du transistor au silicium implique une modification de la tension base-émetteur qui n'est que d'environ deux dixièmes de volt.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'entrée: 7.5 Volt --> 7.5 Volt Aucune conversion requise
Tension de l'émetteur de base: 7.25 Volt --> 7.25 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
VL = Vin-Vbe --> 7.5-7.25
Évaluer ... ...
VL = 0.25
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.25 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.25 Volt <-- Tension de charge
(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)

Tension de charge Formule

Tension de charge = Tension d'entrée-Tension de l'émetteur de base
VL = Vin-Vbe

Qu'est-ce que l'étage de sortie de classe A ? Où sont utilisés les amplificateurs de classe A ?

Un étage d'amplificateur de classe A laisse passer le même courant de charge même lorsqu'aucun signal d'entrée n'est appliqué, de sorte que de grands dissipateurs thermiques sont nécessaires pour les transistors de sortie. Ces types de dispositifs sont essentiellement deux transistors dans un seul boîtier, un petit transistor « pilote » et un autre transistor « de commutation » plus grand. L'amplificateur de classe A est plus adapté aux systèmes musicaux extérieurs, car le transistor reproduit l'intégralité de la forme d'onde audio sans jamais se 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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