Antes de convertir debemos saber que:
1 Watt = 0.001 KiloWatts
Para 1146 Watts tenemos que multiplicar por 1146 a los dos miembros:
(1 Watts)(1146) = (0.001 kW)(1146)
Nos resultará:
1146 Watts = 1.146 kW
Para convertirlo a unidades de energía eléctrica en kW.h tenemos que considerar un tiempo en horas, lo haremos según la tabla adjunta:
| Potencia eléctrica | Tiempo | Consumo de energía eléctrica |
| 1.146 kW | 1 hora | 1.146 kW.h |
| 1.146 kW | 2 horas | 2.292 kW.h |
| 1.146 kW | 3 horas | 3.438 kW.h |
| 1.146 kW | 4 horas | 4.584 kW.h |
| 1.146 kW | 5 horas | 5.73 kW.h |
| 1.146 kW | 6 horas | 6.876 kW.h |
| 1.146 kW | 7 horas | 8.022 kW.h |
| 1.146 kW | 8 horas | 9.168 kW.h |
| 1.146 kW | 9 horas | 10.314 kW.h |
| 1.146 kW | 10 horas | 11.46 kW.h |
| 1.146 kW | 11 horas | 12.606 kW.h |
| 1.146 kW | 12 horas | 13.752 kW.h |
| 1.146 kW | 13 horas | 14.898 kW.h |
| 1.146 kW | 14 horas | 16.044 kW.h |
| 1.146 kW | 15 horas | 17.19 kW.h |
| 1.146 kW | 16 horas | 18.336 kW.h |
| 1.146 kW | 17 horas | 19.482 kW.h |
| 1.146 kW | 18 horas | 20.628 kW.h |
| 1.146 kW | 19 horas | 21.774 kW.h |
| 1.146 kW | 20 horas | 22.92 kW.h |
| 1.146 kW | 21 horas | 24.066 kW.h |
| 1.146 kW | 22 horas | 25.212 kW.h |
| 1.146 kW | 23 horas | 26.358 kW.h |
| 1.146 kW | 24 horas | 27.504 kW.h |
| 1.146 kW | 2 días | 55.008 kW.h |
| 1.146 kW | 3 días | 82.512 kW.h |
| 1.146 kW | 4 días | 110.016 kW.h |
| 1.146 kW | 5 días | 137.52 kW.h |
| 1.146 kW | 6 días | 165.024 kW.h |
| 1.146 kW | 7 días | 192.528 kW.h |
| 1.146 kW | 2 semanas | 385.056 kW.h |
| 1.146 kW | 3 semanas | 577.584 kW.h |
| 1.146 kW | 4 semanas | 770.112 kW.h |
| 1.146 kW | 1 mes(30 días) | 825.12 kW.h |
Un circuito amplificador de compuerta común, también conocido como "common gate" en inglés, es una configuración comúnmente utilizada en la amplificación de señales utilizando transistores de efecto de campo de unión (JFETs por sus siglas en inglés). Un JFET es un dispositivo semiconductores de tres terminales que se comporta como un interruptor controlado por voltaje. En la configuración de compuerta común, la señal de entrada se aplica a la terminal de la compuerta (G), la señal de salida se toma de la terminal del drenador (D) y la terminal de la fuente (S) se conecta al voltaje de referencia o tierra.
A continuación, se presenta una descripción detallada de las características y el funcionamiento del circuito amplificador de compuerta común utilizando un JFET:
Características del JFET:
En resumen, el circuito amplificador de compuerta común utiliza un JFET en configuración para amplificar señales a través de la variación controlada de la corriente entre el drenador y la fuente en respuesta a la señal aplicada a la compuerta. Ofrece ventajas como baja resistencia de entrada y alta resistencia de salida, lo que lo hace adecuado para ciertas aplicaciones de amplificación de señales débiles.
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