Piek uitgangsspanningswaarde bij gemiddeld laadvermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Piekamplitudespanning = sqrt(2*Belastingsweerstand*Gemiddeld laadvermogen)
o = sqrt(2*RL*PL)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Piekamplitudespanning - (Gemeten in Volt) - Piekamplitude Spanning is de verandering tussen piek (hoogste amplitudewaarde) en dal (laagste amplitudewaarde, die negatief kan zijn) in een opamp.
Belastingsweerstand - (Gemeten in Ohm) - Belastingsweerstand wordt gedefinieerd als de cumulatieve weerstand van een circuit, zoals gezien door de spanning, stroom of krachtbron die dat circuit aandrijft.
Gemiddeld laadvermogen - (Gemeten in Watt) - Het gemiddelde belastingsvermogen wordt gedefinieerd als het gemiddelde vermogen dat door de belasting wordt verbruikt in een bepaalde periode, meestal een dag of een maand.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Belastingsweerstand: 2.5 Kilohm --> 2500 Ohm (Bekijk de conversie ​hier)
Gemiddeld laadvermogen: 18 Milliwatt --> 0.018 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
o = sqrt(2*RL*PL) --> sqrt(2*2500*0.018)
Evalueren ... ...
o = 9.48683298050514
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9.48683298050514 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9.48683298050514 9.486833 Volt <-- Piekamplitudespanning
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
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)

Piek uitgangsspanningswaarde bij gemiddeld laadvermogen Formule

Piekamplitudespanning = sqrt(2*Belastingsweerstand*Gemiddeld laadvermogen)
o = sqrt(2*RL*PL)

Wat is klasse A eindtrap? Waar worden klasse A versterkers gebruikt?

Een klasse A-versterkertrap laat dezelfde belastingsstroom door, zelfs als er geen ingangssignaal wordt toegepast, dus er zijn grote koellichamen nodig voor de uitgangstransistors. Dit soort apparaten zijn in feite twee transistors in een enkel pakket, een kleine "pilot" -transistor en een andere grotere "schakelende" transistor. De klasse A-versterker is meer geschikt voor buitenmuzieksystemen, omdat de transistor de volledige audiogolfvorm reproduceert zonder ooit af te snijden. Het resultaat is dat het geluid heel helder en meer lineair is, dat wil zeggen dat het veel lagere niveaus van vervorming bevat.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!