Tensione di carico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione di carico = Tensione di ingresso-Tensione dell'emettitore di base
VL = Vin-Vbe
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Tensione di carico - (Misurato in Volt) - La tensione di carico è definita come la tensione sviluppata ai terminali di carico di un amplificatore di potenza.
Tensione di ingresso - (Misurato in Volt) - La tensione di ingresso si riferisce al livello di tensione al quale un dispositivo o sistema è progettato per funzionare.
Tensione dell'emettitore di base - (Misurato in Volt) - La tensione dell'emettitore di base viene calcolata quando l'intero intervallo normale di funzionamento dei transistor al silicio comporta una variazione nella tensione dell'emettitore di base pari solo a circa due decimi di volt.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione di ingresso: 7.5 Volt --> 7.5 Volt Nessuna conversione richiesta
Tensione dell'emettitore di base: 7.25 Volt --> 7.25 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
VL = Vin-Vbe --> 7.5-7.25
Valutare ... ...
VL = 0.25
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.25 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.25 Volt <-- Tensione di carico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
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)

Tensione di carico Formula

Tensione di carico = Tensione di ingresso-Tensione dell'emettitore di base
VL = Vin-Vbe

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!