Tensione di saturazione tra collettore-emettitore al transistor 2 Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione di saturazione 2 = Tensione minima+Tensione di alimentazione
VCEsat2 = Vmin+Vcc
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Tensione di saturazione 2 - (Misurato in Volt) - La tensione di saturazione 2 del transistor 2, ovvero Q2, è la tensione tra i terminali del collettore e dell'emettitore quando entrambe le giunzioni base-emettitore e base-collettore sono polarizzate direttamente.
Tensione minima - (Misurato in Volt) - La tensione minima è la tensione più bassa che l'amplificatore può emettere senza distorcere il segnale.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione minima: 6 Volt --> 6 Volt Nessuna conversione richiesta
Tensione di alimentazione: 7.52 Volt --> 7.52 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
VCEsat2 = Vmin+Vcc --> 6+7.52
Valutare ... ...
VCEsat2 = 13.52
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
13.52 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
13.52 Volt <-- Tensione di saturazione 2
(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 saturazione tra collettore-emettitore al transistor 2 Formula

Tensione di saturazione 2 = Tensione minima+Tensione di alimentazione
VCEsat2 = Vmin+Vcc

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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