Spisu treści:

Stwórz parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT: 9 kroków
Stwórz parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT: 9 kroków

Wideo: Stwórz parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT: 9 kroków

Wideo: Stwórz parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT: 9 kroków
Wideo: Tranzystor bipolarny | cz.2 - praktyka | #19 [Podstawy] 2024, Listopad
Anonim
Zrób parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT
Zrób parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT
Zrób parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT
Zrób parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT
Zrób parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT
Zrób parę Darlington za pomocą dwóch Npn BJT

Ta instrukcja będzie dotyczyć pary Darlington i jej zastosowań. Przejdę szczegółowo pod kątem konstrukcji opartej zarówno na typie NPN, jak i PNP (wkrótce! - bądź na bieżąco). Więc zacznijmy.

Krok 1: Trochę wstępu: Para Darlingtonów

Trochę wstępu: Para Darlington
Trochę wstępu: Para Darlington

Para Darlingtona; to nazwa nadana kaskadowemu zestawowi tranzystorów tego samego typu, powiedzmy NPN lub PNP. Ta konfiguracja zasadniczo wzmacnia wejście w „podstawie konfiguracji”, co powoduje bardzo duży prąd w obwodzie kolektora emitera. Jest to bardzo przydatna właściwość, ponieważ współczynnik wzmocnienia lub wzmocnienie prądowe konfiguracji są bardzo duże. Wyraża się to następująco: β (netto) = β1. β2 + β1 + β2gdzie β1 to wzmocnienie prądowe jednego z tranzystorów. β2 to wzmocnienie innego tranzystora. β(net) to bieżące wzmocnienie całej konfiguracji. β to stosunek prądu kolektora do prądu bazy. β = Ic/IborIc = β. Ibgdzie „Ic” to prąd kolektora, a „Ib” to prąd bazy. Oznacza to, że dla małego prądu bazy prąd kolektora byłby β razy większy niż prąd bazy. ale dla pary Darlingtona β to β (netto), co jest efektywnie duże (patrz krok 3), więc mały prąd bazowy skutkuje bardzo dużym prądem kolektora. Nie nudź się. Zobaczmy teraz w pracy.

Krok 2: Sprzęt;

Ekwipunek
Ekwipunek
Ekwipunek
Ekwipunek
Ekwipunek
Ekwipunek

1 - Płytka stykowa2 - Tranzystory NPN, 547B (x2)3 - Rezystor 10kΩ4 - Rezystor 100Ω5 - Dioda LED (żeby zobaczyć efekt)6 - Zasilanie (5V lub 3V wystarczy / można użyć kombinacji ogniw).7 - nie zapomnij o zworach 8 - Multimetr z testowaniem tranzystorów (hFE)

Krok 3: Montaż: Rdzeń; Para Darlingtona

Montaż: rdzeń; Para Darlingtona
Montaż: rdzeń; Para Darlingtona
Montaż: rdzeń; Para Darlingtona
Montaż: rdzeń; Para Darlingtona

Zacznijmy od zrobienia pary darlingtonów. Włóż jeden z tranzystorów do płytki stykowej. Teraz umieść drugi tranzystor w płytce stykowej tak, aby zaciski kolektora obu tranzystorów były połączone. a końcówka emitera drugiego tranzystora jest połączona z bazą pierwszego tranzystora. Ponadto baza drugiego tranzystora nie jest z niczym połączona, a emiter pierwszego tranzystora nie jest z niczym połączony. To jest para darlingtonów. Tutaj rdzeń naszego układu. Fakt - Tranzystory 547B mają β około 350 mniej więcej. co oznacza, że β(netto) będzie =350. 350 + 350 + 350=123, 200 co oznacza, że dla prądu bazowego około 1 μA kolektor będzie wynosił 123, 200 razy 1 μA czyli około 123 mA mniej więcej (zależy to od wydajności). Możesz więc zobaczyć, ile wynosi współczynnik wzmocnienia.

Krok 4: Obciążenie: na razie chodźmy z diodą LED

Obciążenie: na razie chodźmy z diodą LED
Obciążenie: na razie chodźmy z diodą LED

Przejdźmy teraz do podłączenia diody LED. podłącz diodę LED po stronie kolektora konfiguracji darlington. Aby być bezpiecznym, podłącz rezystor 100Ω szeregowo z diodą LED, dzięki czemu dioda LED będzie bezpieczna przed nagłymi skokami napięcia. Podłącz katodę diody LED do kolektora konfiguracji. i podłącz rezystor 100Ω do anody LED. Teraz konfiguracja LED jest zakończona. Przejdźmy do podstawy konfiguracji. dobrą praktyką jest zainstalowanie tutaj rezystora bazowego 10kΩ w celu ochrony tranzystora (nawet jeśli celowo dajemy słaby sygnał wejściowy na bazie).!!Nie zapomnij o tym!!

Krok 5: Wzmocnij to

Wzmocnij to!
Wzmocnij to!
Wzmocnij to!
Wzmocnij to!

Podłącz dodatni zacisk zasilania do drugiego końca rezystora 100Ω. i ujemny zacisk zasilania do emitera tranzystora 1. Gotowe, yay!

Krok 6: Testowanie

Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie

Przetestujmy to, dotknij niepodłączonego końca rezystora 10kΩ, jeśli wszystko poszło dobrze. Dioda powinna się zaświecić. Ale dlaczego? dlaczego zapala się z powodu prostego dotyku? Prostą odpowiedzią jest dotknięcie przewodu rezystora, który powoduje bardzo, bardzo małe wyładowanie z ręki do ołowiu, rzędu nano Amperów do mikro Amperów. a następnie jest to wzmacniane przez parę darlingtonów, co skutkuje ogromnym prądem w obwodzie kolektor-emiter, wystarczająco dużym, aby napędzać diodę LED lub coś innego, zależy to od zasilania i jego zdolności dostarczania.

Krok 7: Co jeszcze?

Co jeszcze?
Co jeszcze?

Ten specyficzny obwód jest wystarczająco czuły, aby nawet wykryć szum elektromagnetyczny, wystarczy podłączyć wystarczająco długi przewód do drugiego końca rezystorów 10 kΩ. Dioda LED powinna się zaświecić.

Krok 8: Rozwiązywanie problemów i uwagi

Użyj multimetrowego testera tranzystorowego, aby sprawdzić i zidentyfikować zaciski tranzystora. Aby uniknąć przepalenia tranzystora. - jeśli dioda LED nie świeci tak jasno (dostatecznie dobrze), jak powiedziałem, a używasz ogniwa lub baterii. Wtedy istnieje duża szansa, że bateria może się wyczerpywać.

Zalecana: