Napięcie zasilania przy maksymalnym rozproszeniu mocy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie zasilania = (pi*Moc)/2
VDD = (pi*P)/2
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Napięcie zasilania - (Mierzone w Wolt) - Napięcie zasilania to źródło napięcia wejściowego, które przepływa przez BJT.
Moc - (Mierzone w Wat) - Moc to ilość energii uwalnianej w ciągu sekundy w urządzeniu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moc: 16.15 Miliwat --> 0.01615 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
VDD = (pi*P)/2 --> (pi*0.01615)/2
Ocenianie ... ...
VDD = 0.0253683606777376
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0253683606777376 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0253683606777376 0.025368 Wolt <-- Napięcie zasilania
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

12 Napięcie Kalkulatory

Skończone napięcie wejściowe BJT przy częstotliwości wzmocnienia jedności przy danej zmiennej częstotliwości zespolonej
​ Iść Napięcie wejściowe = Prąd bazowy/((1/Rezystancja wejściowa)+Złożona zmienna częstotliwości*(Pojemność złącza kolektor-baza+Pojemność złącza baza-emiter))
Napięcie na kolektorze-emiterze wzmacniacza BJT
​ Iść Napięcie kolektor-emiter = Napięcie zasilania-Odporność na obciążenie*Prąd nasycenia*e^(Napięcie baza-emiter/Próg napięcia)
Skończone napięcie wejściowe BJT przy częstotliwości wzmocnienia jedności
​ Iść Napięcie wejściowe = Prąd bazowy*(1/Rezystancja wejściowa+1/Pojemność złącza kolektor-baza+1/Pojemność bazowa emitera)
Pojedyncza składowa napięcia drenu przy danej transkonduktancji
​ Iść Całkowite chwilowe napięcie drenu = -Transkonduktancja*Napięcie wejściowe*Odporność na obciążenie
Napięcie wyjściowe podane Transkonduktancja
​ Iść Napięcie wyjściowe = -(Transkonduktancja*Odporność na obciążenie*Napięcie wejściowe)
Napięcie wyjściowe wzmacniacza BJT
​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie zasilania-Prąd spustowy*Odporność na obciążenie
Napięcie między bramką a źródłem
​ Iść Bramka do napięcia źródła = Napięcie wejściowe/(1+Transkonduktancja*Opór)
Małe napięcie wejściowe sygnału przy danej transkonduktancji
​ Iść Mały sygnał = Napięcie wejściowe*(1/(1+Transkonduktancja*Opór))
Pojedynczy składnik napięcia drenu
​ Iść Całkowite chwilowe napięcie drenu = (-Zmiana prądu drenu*Odporność na obciążenie)
Napięcie kolektor-emiter przy nasyceniu
​ Iść Napięcie kolektor-emiter = Napięcie baza-emiter-Napięcie baza-kolektor
Całkowite chwilowe napięcie bramka-źródło
​ Iść Bramka do napięcia źródła = Mały sygnał+Napięcie między tlenkiem
Napięcie zasilania przy maksymalnym rozproszeniu mocy
​ Iść Napięcie zasilania = (pi*Moc)/2

Napięcie zasilania przy maksymalnym rozproszeniu mocy Formułę

Napięcie zasilania = (pi*Moc)/2
VDD = (pi*P)/2

Co to jest wzmacniacz klasy B?

Wzmacniacz klasy B to rodzaj wzmacniacza mocy, w którym urządzenie aktywne (tranzystor) przewodzi tylko przez pół cyklu sygnału wejściowego. Ponieważ urządzenie aktywne jest wyłączone na połowę cyklu wejściowego, urządzenie aktywne rozprasza mniej energii, a tym samym poprawia wydajność.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!