Tensão de carga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de carga = Tensão de entrada-Tensão Base do Emissor
VL = Vin-Vbe
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de carga - (Medido em Volt) - Tensão de carga é definida como a tensão desenvolvida nos terminais de carga de um amplificador de potência.
Tensão de entrada - (Medido em Volt) - Tensão de entrada refere-se ao nível de tensão no qual um dispositivo ou sistema foi projetado para operar.
Tensão Base do Emissor - (Medido em Volt) - A tensão do emissor base é calculada quando toda a faixa normal de operação do transistor de silício envolve uma mudança na tensão do emissor base que é de apenas cerca de dois décimos de volt.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de entrada: 7.5 Volt --> 7.5 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão Base do Emissor: 7.25 Volt --> 7.25 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
VL = Vin-Vbe --> 7.5-7.25
Avaliando ... ...
VL = 0.25
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.25 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.25 Volt <-- Tensão de carga
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

11 Estágio de Saída Classe A Calculadoras

Eficiência de Conversão de Energia do Estágio de Saída Classe A
​ Vai Eficiência de conversão de energia da classe A = 1/4*(Tensão de amplitude de pico^2/(Corrente de polarização de entrada*Resistência de carga*Tensão de alimentação))
Corrente de polarização do seguidor do emissor
​ Vai Corrente de polarização de entrada = modulus((-Tensão de alimentação)+Tensão de saturação 2)/Resistência de carga
Fator de capacidade de saída de energia
​ Vai Fator de capacidade de saída de energia = (Potência máxima de saída)/(Tensão de drenagem de pico*Corrente de drenagem de pico)
Valor de pico de tensão de saída na potência de carga média
​ Vai Tensão de amplitude de pico = sqrt(2*Resistência de carga*Potência média de carga)
Fornecimento de energia do estágio de saída
​ Vai Fornecimento de energia do estágio de saída = 2*Tensão de alimentação*Corrente de polarização de entrada
Potência de carga do estágio de saída
​ Vai Potência de carga do estágio de saída = Fonte de alimentação*Eficiência de conversão de energia
Dissipação Instantânea de Potência do Emissor-Seguidor
​ Vai Dissipação Instantânea de Energia = Tensão do Coletor para o Emissor*Corrente do coletor
Tensão de saturação entre coletor-emissor no transistor 1
​ Vai Tensão de saturação 1 = Tensão de alimentação-Tensão Máxima
Tensão de saturação entre coletor-emissor no transistor 2
​ Vai Tensão de saturação 2 = Tensão Mínima+Tensão de alimentação
Tensão de carga
​ Vai Tensão de carga = Tensão de entrada-Tensão Base do Emissor
Corrente de drenagem do amplificador Classe B
​ Vai Corrente de drenagem = 2*(Corrente de saída/pi)

Tensão de carga Fórmula

Tensão de carga = Tensão de entrada-Tensão Base do Emissor
VL = Vin-Vbe

O que é o estágio de saída da classe A? Onde os amplificadores de classe A são usados?

Um estágio de amplificador Classe A passa a mesma corrente de carga mesmo quando nenhum sinal de entrada é aplicado, então grandes dissipadores de calor são necessários para os transistores de saída. Esses tipos de dispositivos são basicamente dois transistores dentro de um único pacote, um pequeno transistor “piloto” e outro transistor de “chaveamento” maior. O amplificador Classe A mais adequado para sistemas musicais ao ar livre, já que o transistor reproduz toda a forma de onda de áudio sem nunca desligar. Como resultado, o som é muito nítido e mais linear, ou seja, contém níveis de distorção muito mais baixos.

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