Antes de convertir debemos saber que:
1 Watt = 0.001 KiloWatts
Para 9984 Watts tenemos que multiplicar por 9984 a los dos miembros:
(1 Watts)(9984) = (0.001 kW)(9984)
Nos resultará:
9984 Watts = 9.984 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 |
| 9.984 kW | 1 hora | 9.984 kW.h |
| 9.984 kW | 2 horas | 19.968 kW.h |
| 9.984 kW | 3 horas | 29.952 kW.h |
| 9.984 kW | 4 horas | 39.936 kW.h |
| 9.984 kW | 5 horas | 49.92 kW.h |
| 9.984 kW | 6 horas | 59.904 kW.h |
| 9.984 kW | 7 horas | 69.888 kW.h |
| 9.984 kW | 8 horas | 79.872 kW.h |
| 9.984 kW | 9 horas | 89.856 kW.h |
| 9.984 kW | 10 horas | 99.84 kW.h |
| 9.984 kW | 11 horas | 109.824 kW.h |
| 9.984 kW | 12 horas | 119.808 kW.h |
| 9.984 kW | 13 horas | 129.792 kW.h |
| 9.984 kW | 14 horas | 139.776 kW.h |
| 9.984 kW | 15 horas | 149.76 kW.h |
| 9.984 kW | 16 horas | 159.744 kW.h |
| 9.984 kW | 17 horas | 169.728 kW.h |
| 9.984 kW | 18 horas | 179.712 kW.h |
| 9.984 kW | 19 horas | 189.696 kW.h |
| 9.984 kW | 20 horas | 199.68 kW.h |
| 9.984 kW | 21 horas | 209.664 kW.h |
| 9.984 kW | 22 horas | 219.648 kW.h |
| 9.984 kW | 23 horas | 229.632 kW.h |
| 9.984 kW | 24 horas | 239.616 kW.h |
| 9.984 kW | 2 días | 479.232 kW.h |
| 9.984 kW | 3 días | 718.848 kW.h |
| 9.984 kW | 4 días | 958.464 kW.h |
| 9.984 kW | 5 días | 1198.08 kW.h |
| 9.984 kW | 6 días | 1437.696 kW.h |
| 9.984 kW | 7 días | 1677.312 kW.h |
| 9.984 kW | 2 semanas | 3354.624 kW.h |
| 9.984 kW | 3 semanas | 5031.936 kW.h |
| 9.984 kW | 4 semanas | 6709.248 kW.h |
| 9.984 kW | 1 mes(30 días) | 7188.48 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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