Laadvermogen van uitgangstrap Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Belastingsvermogen van uitgangstrap = Stroomtoevoer*Efficiëntie van stroomconversie
Pload = Ps*ηp
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Belastingsvermogen van uitgangstrap - (Gemeten in Watt) - Belastingsvermogen van uitgangstrap is een maatstaf voor het vermogen van hoeveel elektrisch vermogen vereist is voor een versterker.
Stroomtoevoer - (Gemeten in Watt) - Voedingsvermogen in een versterker verwijst naar het gecombineerde uitgangsvermogen van alle kanalen of stemmen in de versterker. Het wordt berekend door het uitgangsvermogen van elk kanaal te vermenigvuldigen.
Efficiëntie van stroomconversie - De efficiëntie van de stroomconversie is de verhouding tussen het nuttige uitgangsvermogen van een apparaat voor stroomconversie en het ingangsvermogen. Het wordt uitgedrukt als percentage en gemeten bij het nominale uitgangsvermogen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stroomtoevoer: 24.2 Milliwatt --> 0.0242 Watt (Bekijk de conversie hier)
Efficiëntie van stroomconversie: 0.56 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pload = Psp --> 0.0242*0.56
Evalueren ... ...
Pload = 0.013552
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.013552 Watt -->13.552 Milliwatt (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
13.552 Milliwatt <-- Belastingsvermogen van uitgangstrap
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

11 Klasse A eindtrap Rekenmachines

Vermogensomzettingsrendement van klasse A uitgangstrap
Gaan Energieconversie-efficiëntie van klasse A = 1/4*(Piekamplitudespanning^2/(Ingangsvoorspanningsstroom*Belastingsweerstand*Voedingsspanning))
Biasstroom van emittervolger
Gaan Ingangsvoorspanningsstroom = modulus((-Voedingsspanning)+Verzadigingsspanning 2)/Belastingsweerstand
Vermogensfactor
Gaan Vermogensfactor = (Maximaal uitgangsvermogen)/(Piekafvoerspanning*Piekafvoerstroom)
Piek uitgangsspanningswaarde bij gemiddeld laadvermogen
Gaan Piekamplitudespanning = sqrt(2*Belastingsweerstand*Gemiddeld laadvermogen)
Laadvermogen van uitgangstrap
Gaan Belastingsvermogen van uitgangstrap = Stroomtoevoer*Efficiëntie van stroomconversie
Voedingsvermogen van uitgangstrap
Gaan Voedingsvermogen van uitgangstrap = 2*Voedingsspanning*Ingangsvoorspanningsstroom
Onmiddellijke vermogensdissipatie van emitter-volger
Gaan Onmiddellijke vermogensdissipatie = Collector-emitterspanning*Collectorstroom
Verzadigingsspanning tussen collector-emitter bij transistor 1
Gaan Verzadigingsspanning 1 = Voedingsspanning-Maximale spanning
Verzadigingsspanning tussen collector-emitter bij transistor 2
Gaan Verzadigingsspanning 2 = Minimale spanning+Voedingsspanning
Laad spanning
Gaan Laad spanning = Ingangsspanning-Basis-emitterspanning
Afvoerstroom van klasse B-versterker
Gaan Afvoerstroom = 2*(Uitgangsstroom/pi)

Laadvermogen van uitgangstrap Formule

Belastingsvermogen van uitgangstrap = Stroomtoevoer*Efficiëntie van stroomconversie
Pload = Ps*ηp

Wat zijn de toepassingen van Load Power?

Toepassingen van Load Power zijn onder meer het afstemmen van de versterker op de belasting voor maximale efficiëntie, het bieden van een stabiele belasting voor de versterker om aan te sturen, het gebruik van een eenvoudiger belastingscircuit mogelijk maken en het mogelijk maken dat de versterker op het optimale vermogensniveau werkt. De klasse A-versterker is meer geschikt voor muzieksystemen buitenshuis, omdat de transistor de volledige audiogolfvorm reproduceert zonder ooit af te snijden. Het resultaat is dat het geluid heel helder en lineair is, dat wil zeggen dat het veel minder vervorming bevat.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!