谐振功率放大器工作于临界状态,集电极电源电压VCC=18V,晶体管的饱和临界线跨导gcr=0.6S,通角θc=90°。若输出
谐振功率放大器工作于临界状态,集电极电源电压VCC=18V,晶体管的饱和临界线跨导gcr=0.6S,通角θc=90°。若输出功率Po=1.8W,试计算:集电极电源电压VCC提供的功率P=、集电极效率ηc和集电极耗散功率Pc。若通角θc减小到80°,它们又为何值?
谐振功率放大器工作于临界状态,集电极电源电压VCC=18V,晶体管的饱和临界线跨导gcr=0.6S,通角θc=90°。若输出功率Po=1.8W,试计算:集电极电源电压VCC提供的功率P=、集电极效率ηc和集电极耗散功率Pc。若通角θc减小到80°,它们又为何值?
某一谐振功率放大器的晶体管的饱和临界线跨导gcr=0.8S,选定集电极电源电压VCC=24V,通角θc=70°,集电极电流脉冲的振幅ICM=2.2A,并工作于临界工作状态。试求:集电极电源电压VCC提供的功率P=和集电极耗散功率Pc。
A、30°
B、60°
C、90°
D、120°
在某一晶体管谐振功率放大器中,已知集电极电源电压VCC=24V,集电极脉冲电流中的直流分量IC0=200mA,输出功率Po=4W,电压利用系数ξ=0.95。试求:集电极电源电压VCC提供的功率P=、集电极效率ηc、通角θc。
某高频功率放大器工作于临界状态,输出功率Po=3W,集电极电源电压VCC=24V,通角θc=76°。已知晶体管的饱和临界线跨导gcr=0.5S,晶体管转移特性曲线斜率gc=0.2S,导通电压Ubz=0.6V。试求:集电极电流脉冲的振幅ICM、集电极脉冲电流中的直流分量IC0、集电极脉冲电流中的基波分量振幅Ic1m、集电极电源电压VCC提供的功率P=集电极效率ηc、谐振阻抗Rp、基极电源电压VBB和输入电压信号ub(t)的振幅Ubm。
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