Corrente di assorbimento dell'amplificatore di classe B Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Assorbimento di corrente = 2*(Corrente di uscita/pi)
Id = 2*(Iout/pi)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Assorbimento di corrente - (Misurato in Ampere) - La corrente di drenaggio è la capacità di carico di corrente del chip di silicio e viene utilizzata come riferimento per il confronto con altri prodotti.
Corrente di uscita - (Misurato in Ampere) - La corrente di uscita viene calcolata dalla corrente ottenuta nell'amplificatore di classe B a terminazione singola.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Corrente di uscita: 0.023 Millampere --> 2.3E-05 Ampere (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Id = 2*(Iout/pi) --> 2*(2.3E-05/pi)
Valutare ... ...
Id = 1.46422547644544E-05
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.46422547644544E-05 Ampere -->0.0146422547644544 Millampere (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
0.0146422547644544 0.014642 Millampere <-- Assorbimento di corrente
(Calcolo completato in 00.021 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)

Corrente di assorbimento dell'amplificatore di classe B Formula

Assorbimento di corrente = 2*(Corrente di uscita/pi)
Id = 2*(Iout/pi)

Che cos'è lo stadio di uscita di classe A? Dove vengono utilizzati gli amplificatori di classe A?

Uno stadio amplificatore di classe A passa la stessa corrente di carico anche quando non viene applicato alcun segnale di ingresso, quindi sono necessari grandi dissipatori di calore per i transistor di uscita. Questi tipi di dispositivi sono fondamentalmente due transistor all'interno di un singolo pacchetto, un piccolo transistor "pilota" e un altro transistor "di commutazione" più grande. L'amplificatore in Classe A più adatto per i sistemi musicali all'aperto, poiché il transistor riproduce l'intera forma d'onda audio senza mai interrompersi. Di conseguenza, il suono è molto chiaro e più lineare, cioè contiene livelli di distorsione molto più bassi.

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