Saltar al contenido principal
LibreTexts Español

8.7: Resumen

  • Page ID
    83422
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    La operación de clase A se define como tener flujo de corriente de colector para 360\(^{\circ}\) del ciclo. Esto significa que se puede usar un único dispositivo de salida para amplificar toda la forma de onda de entrada. Para determinar la oscilación máxima de la señal, o el cumplimiento, se utiliza una línea de carga de CA. Esto es similar a una línea de carga de CC y traza todos los posibles pares de coordenadas de voltaje y corriente de transistor. La eficiencia del amplificador de clase A tiende a ser baja. La eficiencia teórica máxima es de sólo 25%. Además, el amplificador extrae corriente completa de la fuente de alimentación independientemente de si una señal está presente o no. Como consecuencia, el transistor funciona más caliente cuando no hay señal. Con una señal aplicada, parte de la potencia que antes se disipaba dentro del transistor se desplaza a la carga.

    Los altavoces ofrecen una impedancia compleja como carga. Como tal, son más desafiantes que las cargas resistivas simples y pueden requerir que el transistor de salida esté clasificado para una disipación de potencia superior a la normal.

    Los disipadores de calor se utilizan para mover de manera eficiente el calor de la estructura interna del transistor al aire circundante. La efectividad térmica de un disipador de calor se mide por la resistencia térmica,\(\theta\). Cuanto menor sea el valor de\(\theta\), más efectivo es el disipador de calor en la transferencia de calor del transistor al aire circundante. Para aplicaciones de alta potencia donde se genera una gran cantidad de calor, los disipadores de calor se aumentan con enfriamiento por aire forzado.

    8.7.1: Preguntas de revisión

    1. Defina la operación de clase A.

    2. ¿Por qué generalmente se prefieren los seguidores de voltaje sobre los amplificadores de voltaje para aplicaciones de salida de potencia?

    3. ¿En qué se diferencia una línea de carga de CA de una línea de carga de CC?

    4. ¿Cuál es la ventaja de tener un punto Q centrado en la línea de carga de CA?

    5. ¿Qué efecto tiene una carga reactiva en una línea de carga de CA?

    6. Describir el funcionamiento de un altavoz dinámico.

    7. ¿Qué son los disipadores de calor? ¿Qué se utilizan?

    8. ¿Qué es la resistencia térmica?


    This page titled 8.7: Resumen is shared under a CC BY-NC-SA 4.0 license and was authored, remixed, and/or curated by James M. Fiore via source content that was edited to the style and standards of the LibreTexts platform; a detailed edit history is available upon request.