Оглавление:

Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT: 9 шагов
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT: 9 шагов

Видео: Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT: 9 шагов

Видео: Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT: 9 шагов
Видео: Новый простейший ШИМ-генератор БЕЗ таймера 555 (улучшенная версия, использующая ТОЛЬКО транзисторы!!) 2024, Ноябрь
Anonim
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT
Создайте пару Дарлингтона, используя два Npn BJT

Это руководство будет посвящено паре Дарлингтона и ее приложениям. Я подробно расскажу о конструкции как на основе NPN, так и на основе PNP (скоро! - следите за обновлениями). Итак, приступим.

Шаг 1. Небольшое вступление: пара Дарлингтона

Небольшое вступление: пара Дарлингтона
Небольшое вступление: пара Дарлингтона

Пара Дарлингтона; - это имя, присвоенное каскадному набору транзисторов одного типа, например NPN или PNP. Эта конфигурация в основном усиливает вход на «основе конфигурации», что приводит к очень большому току в цепи коллектора эмиттера. Это очень полезное свойство, так как коэффициент усиления или коэффициент усиления по току установки очень велик. Он задается следующим образом β (net) = β1. β2 + β1 + β2, где β1 - коэффициент усиления по току одного из транзисторов. β2 - коэффициент усиления другого транзистора. β (net) - текущий коэффициент усиления всей установки. β - отношение тока коллектора к току базы. β = Ic / IborIc = β. Ib, где Ic - ток коллектора, а Ib - ток базы. Это означает, что для небольшого тока базы ток коллектора будет в β раз больше тока базы. но для пары Дарлингтона β равно β (net), что эффективно (см. шаг 3), поэтому небольшой базовый ток приводит к очень большому току коллектора. Не скучайте. Теперь посмотрим на это в работе.

Шаг 2: Оборудование;

Оборудование
Оборудование
Оборудование
Оборудование
Оборудование
Оборудование

1 - Макетная плата 2 - Транзисторы NPN, 547B (x2) 3 - резистор 10 кОм 4 - резистор 100 Ом 5 - Светодиод (чтобы увидеть его в действии) 6 - Источник питания (5 В или 3 В будет достаточно / вы можете использовать комбинацию ячеек).7 - не Забудьте о перемычках 8 - Мультиметр с проверкой транзисторов (hFE)

Шаг 3: Сборка: сердечник; Пара Дарлингтона

Сборка: Core; Пара Дарлингтона
Сборка: Core; Пара Дарлингтона
Сборка: Core; Пара Дарлингтона
Сборка: Core; Пара Дарлингтона

Начнем с создания пары Дарлингтона. Вставим один из транзисторов в макетную плату. Теперь поместите второй транзистор в макетную плату так, чтобы выводы коллектора обоих транзисторов были соединены. и вывод эмиттера второго транзистора соединен с базой первого транзистора. Кроме того, база второго транзистора ни к чему не подключена, а эмиттер первого транзистора ни к чему не подключен - это пара Дарлингтона. Ядро нашей схемы здесь. Факт - транзисторы 547B имеют β около 350 более или менее. что означает, что β (net) будет = 350. 350 + 350 + 350 = 123, 200, что означает, что для базового тока около 1 мкА коллектор будет 123, 200 умножить на 1 мкА, что примерно на 123 мА больше или меньше (это зависит от эффективности). Итак, вы можете видеть, сколько стоит коэффициент усиления.

Шаг 4: Нагрузка: давайте пока перейдем к светодиодному индикатору

Нагрузка: давайте пока перейдем к светодиоду
Нагрузка: давайте пока перейдем к светодиоду

Теперь приступим к подключению светодиода. подключите светодиод на стороне коллектора установки Дарлингтона. Для безопасности подключите резистор 100 Ом последовательно со светодиодом, это защитит светодиод от внезапных скачков напряжения. Подключите катод светодиода к коллектору установки. и подключите резистор 100 Ом к аноду светодиода. Теперь настройка светодиода завершена. Давайте перейдем к основанию настройки. Рекомендуется установить здесь базовый резистор 10 кОм для защиты транзистора (даже если мы намеренно подаем слабый входной сигнал на базу) !! Не забывайте об этом !!

Шаг 5: Включите его

Включить его!
Включить его!
Включить его!
Включить его!

Подключите положительную клемму источника питания к другому концу резистора 100 Ом. и отрицательный вывод питания к эмиттеру транзистора 1. Готово, ура!

Шаг 6: Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Давайте проверим, прикоснемся к неподключенному концу резистора 10 кОм, если все прошло хорошо. Светодиод должен загореться, но почему? Почему он загорается из-за простого прикосновения? Простой ответ - прикосновение к выводу резистора вызывает очень-очень-очень незначительный разряд от руки к свинцу, порядка от наноампер до микроампер. а затем он усиливается парой Дарлингтона, что приводит к огромному току в цепи коллектор-эмиттер, достаточному для возбуждения светодиода или чего-то еще, это зависит от источника питания и его возможностей.

Шаг 7: Что еще?

Что еще?
Что еще?

Эта конкретная схема достаточно чувствительна, чтобы даже обнаруживать электромагнитный шум, просто подключите достаточно длинный провод к другому концу резистора 10 кОм. Светодиод должен светиться.

Шаг 8: Устранение неполадок и примечания

Используйте мультиметр-тестер транзисторов, чтобы проверить и идентифицировать выводы транзистора. Чтобы избежать взрыва транзистора - если светодиод не светится так ярко (достаточно хорошо), как я сказал, и вы используете элемент или батарею. Тогда есть большая вероятность, что ваша батарея может разрядиться.

Рекомендуемые: