Alimentazione dello stadio di uscita Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Alimentazione dello stadio di uscita = 2*Tensione di alimentazione*Corrente di polarizzazione in ingresso
Pout = 2*Vcc*Ib
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Alimentazione dello stadio di uscita - (Misurato in Watt) - La potenza di alimentazione dello stadio di uscita in un amplificatore si riferisce alla potenza di uscita combinata di tutti i canali o voci nell'amplificatore. Si calcola moltiplicando la potenza di uscita di ciascun canale.
Tensione di alimentazione - (Misurato in Volt) - La tensione di alimentazione è definita anche come la tensione di polarizzazione applicata all'amplificatore operazionale per il pin Q2 (transistor 2). È anche definito come tensione al collettore.
Corrente di polarizzazione in ingresso - (Misurato in Ampere) - La corrente di polarizzazione in ingresso è definita come la media della corrente in ingresso nell'amplificatore operazionale. È indicato come I
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione di alimentazione: 7.52 Volt --> 7.52 Volt Nessuna conversione richiesta
Corrente di polarizzazione in ingresso: 2.2 Millampere --> 0.0022 Ampere (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pout = 2*Vcc*Ib --> 2*7.52*0.0022
Valutare ... ...
Pout = 0.033088
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.033088 Watt -->33.088 Milliwatt (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
33.088 Milliwatt <-- Alimentazione dello stadio di uscita
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

11 Stadio di uscita di classe A. Calcolatrici

Efficienza di conversione di potenza dello stadio di uscita di classe A
Partire Efficienza di conversione energetica di Classe A = 1/4*(Tensione di ampiezza di picco^2/(Corrente di polarizzazione in ingresso*Resistenza al carico*Tensione di alimentazione))
Corrente di polarizzazione dell'emettitore follower
Partire Corrente di polarizzazione in ingresso = modulus((-Tensione di alimentazione)+Tensione di saturazione 2)/Resistenza al carico
Fattore di capacità di potenza in uscita
Partire Fattore di capacità di potenza in uscita = (Potenza di uscita massima)/(Tensione di picco di drenaggio*Corrente di picco di drenaggio)
Valore di picco della tensione di uscita alla potenza media del carico
Partire Tensione di ampiezza di picco = sqrt(2*Resistenza al carico*Potenza di carico media)
Alimentazione dello stadio di uscita
Partire Alimentazione dello stadio di uscita = 2*Tensione di alimentazione*Corrente di polarizzazione in ingresso
Dissipazione di potenza istantanea di Emitter-Follower
Partire Dissipazione di potenza istantanea = Tensione dal collettore all'emettitore*Corrente del collettore
Potenza di carico dello stadio di uscita
Partire Potenza di carico dello stadio di uscita = Fornire energia*Efficienza di conversione di potenza
Tensione di carico
Partire Tensione di carico = Tensione di ingresso-Tensione dell'emettitore di base
Tensione di saturazione tra collettore-emettitore al transistor 1
Partire Tensione di saturazione 1 = Tensione di alimentazione-Voltaggio massimo
Tensione di saturazione tra collettore-emettitore al transistor 2
Partire Tensione di saturazione 2 = Tensione minima+Tensione di alimentazione
Corrente di assorbimento dell'amplificatore di classe B
Partire Assorbimento di corrente = 2*(Corrente di uscita/pi)

Alimentazione dello stadio di uscita Formula

Alimentazione dello stadio di uscita = 2*Tensione di alimentazione*Corrente di polarizzazione in ingresso
Pout = 2*Vcc*Ib

Quali sono le applicazioni dell'alimentazione elettrica nello stadio di uscita?

Le applicazioni dell'alimentazione di alimentazione allo stadio di uscita includono la regolazione della tensione, la correzione del fattore di potenza, il filtraggio delle armoniche, il controllo del motore e il miglioramento della qualità dell'alimentazione. L'amplificatore in Classe A più adatto ai sistemi musicali da esterno, poiché il transistor riproduce l'intera forma d'onda audio senza mai interrompersi. Di conseguenza, il suono è molto chiaro e più lineare, ovvero contiene livelli di distorsione molto più bassi.

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