Tension de saturation entre collecteur-émetteur au transistor 1 Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de saturation 1 = Tension d'alimentation-Tension maximale
VCEsat1 = Vcc-Vmax
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Tension de saturation 1 - (Mesuré en Volt) - La tension de saturation 1 du transistor 1, c'est-à-dire Q1, est la tension entre les bornes du collecteur et de l'émetteur lorsque les jonctions base-émetteur et base-collecteur sont polarisées en direct.
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.
Tension maximale - (Mesuré en Volt) - La tension maximale dans un amplificateur fait référence au niveau de tension le plus élevé que l'amplificateur peut gérer sans endommager ses composants internes.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'alimentation: 7.52 Volt --> 7.52 Volt Aucune conversion requise
Tension maximale: 3.51 Volt --> 3.51 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
VCEsat1 = Vcc-Vmax --> 7.52-3.51
Évaluer ... ...
VCEsat1 = 4.01
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.01 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
4.01 Volt <-- Tension de saturation 1
(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 saturation entre collecteur-émetteur au transistor 1 Formule

Tension de saturation 1 = Tension d'alimentation-Tension maximale
VCEsat1 = Vcc-Vmax

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!