Innehållsförteckning:

Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: 9 steg
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: 9 steg

Video: Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: 9 steg

Video: Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: 9 steg
Video: Вау !! невероятная идея, которая должна быть в каждом доме 2024, November
Anonim
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: er
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: er
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: er
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: er
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: er
Gör ett Darlington -par med två Npn -BJT: er

Detta instruerbara kommer att handla om Darlington Pair och dess applikationer. Jag kommer att gå igenom i detalj när det gäller konstruktion baserad på både NPN- och PNP -typ (kommer snart! - håll utkik). Så, låt oss börja.

Steg 1: En liten introduktion: Darlington Pair

En liten introduktion: Darlington Pair
En liten introduktion: Darlington Pair

Darlington -par; är ett namn som ges till en kaskad uppsättning transistorer som båda är av samma typ, säg NPN eller PNP. Denna konfiguration förstärker i princip ingången vid "konfigurationsbasen" och det resulterar i en mycket stor ström i emitterkollektorkretsen. Detta är en mycket användbar egenskap, eftersom förstärkningsfaktorn eller strömförstärkningen för installationen är mycket stor. Det ges som följer β (netto) = β1. β2 + β1 + β2 var β1 är den aktuella förstärkningen för en av transistorerna. β2 är förstärkningen för andra transistorer. β (netto) är den nuvarande förstärkningen för hela installationen. β är förhållandet mellan kollektorström och basström. β = Ic/IborIc = β. Ibwhere, 'Ic' är kollektorströmmen och 'Ib' är basströmmen. Det betyder att för en liten basström skulle kollektorströmmen vara β gånger basströmmen. men för ett darlington -par är β β (netto) som effektivt är stort (se steg 3) så en liten basström resulterar i en mycket stor kollektorström. Bli inte uttråkad. Låt oss nu se det i arbetet.

Steg 2: Utrustning;

Utrustning
Utrustning
Utrustning
Utrustning
Utrustning
Utrustning

1 - Brödbräda2 - NPN -transistorer, 547B (x2) 3 - 10kΩ motstånd4 - 100Ω motstånd5 - LED (för att se det i effekt) 6 - Strömförsörjning (5V eller 3V skulle räcka / du kan använda en cellkombination).7 - don ' t glöm bygelkablarna8 - Multimeter med transistortestning (hFE)

Steg 3: Montering: Core; Darlington -par

Montering: Core; Darlington -par
Montering: Core; Darlington -par
Montering: Core; Darlington -par
Montering: Core; Darlington -par

Låt oss börja med att göra darlington -paret. Sätt en av transistorerna i brödbrädan. Placera nu den andra transistorn i brödbrädan, så att kollektorterminalerna på båda transistorerna är anslutna. och emitterterminalen för den andra transistorn är ansluten till basen på den första transistorn. Dessutom är basen för den andra transistorn inte ansluten till någonting och emitteren för den första transistorn är inte ansluten till någonting. Det är darlington -paret. Kärnan i vår krets här. Fakta - 547B transistorer har en β på cirka 350 mer eller mindre. vilket betyder att β (netto) blir = 350. 350 + 350 + 350 = 123, 200 vilket betyder att för en basström på ca 1μA kommer kollektorn att vara 123, 200 gånger 1μA vilket är ungefär 123mA mer eller mindre (det beror på effektivitet). Så du kan se, hur mycket är förstärkningsfaktorn.

Steg 4: Lasten: Låt oss gå med en lysdiod för nu

Lasten: Låt oss gå med en LED för nu
Lasten: Låt oss gå med en LED för nu

Låt oss nu fortsätta att ansluta lysdioden. anslut lysdioden på kollektorsidan av Darlington -inställningen. För att vara säker ansluter du ett 100Ω motstånd i serie med lysdioden, det kommer att hålla lysdioden säker från plötsliga spänningsstötar. Anslut lysdiodens katod till uppsamlaren i installationen. och anslut 100Ω -motståndet till LED -anoden. Nu är LED -inställningen klar. Låt oss gå mot basen av installationen. det är bra att installera ett basmotstånd här 10kΩ för att skydda transistorn (även om vi avsiktligt ger svag ingång på basen.) Glöm inte detta !!

Steg 5: Slå på

Starta den!
Starta den!
Starta den!
Starta den!

Anslut strömförsörjningens positiva kontakt till den andra änden av 100Ω motstånd. och den negativa terminalen för strömförsörjning till transistorns emitter 1. Det är klart Yay!

Steg 6: Testning

Testning
Testning
Testning
Testning

Låt oss testa det, rör vid den oanslutna änden av 10kΩ motstånd, om allt gick bra. Lysdioden ska lysa. Men varför? varför lyser det på grund av en enkel beröring Det enkla svaret är att röra motståndsledningen orsakar en mycket mycket liten urladdning från hand till ledning, av storleksordningen nano ampere till mikro ampere. och sedan förstärks det av darlington -paret, vilket resulterar i en enorm ström i kollektorns emitterkrets, tillräckligt stor för att driva en LED eller något annat, det beror på strömförsörjningen och den levererar kapacitet.

Steg 7: Vad annars?

Vad annars?
Vad annars?

Denna specifika krets är tillräckligt känslig för att till och med upptäcka det elektromagnetiska bruset, bara ansluta en tillräckligt lång tråd till 10kΩ -motstånden i andra änden. Lysdioden ska lysa.

Steg 8: Felsökning och anteckningar

Använd multimeter -transistortestaren för att kontrollera och identifiera transistorns terminaler. För att undvika att blåsa transistorn.- om lysdioden inte lyser lika starkt (tillräckligt bra) som jag sa, och du använder en cell eller ett batteri. Då är det en god chans att batteriet tar slut.

Rekommenderad: