Სარჩევი:

ტრანზისტორი ინტეგრატორი: 3 ნაბიჯი
ტრანზისტორი ინტეგრატორი: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: ტრანზისტორი ინტეგრატორი: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: ტრანზისტორი ინტეგრატორი: 3 ნაბიჯი
ვიდეო: OpAmp | Operational Amplifier Integrator Circuit 2024, ნოემბერი
Anonim
ტრანზისტორი ინტეგრატორი
ტრანზისტორი ინტეგრატორი
ტრანზისტორი ინტეგრატორი
ტრანზისტორი ინტეგრატორი

ეს ინსტრუქცია გიჩვენებთ თუ როგორ უნდა შეიმუშაოთ და შექმნათ ტრანზისტორი ანალოგური ინტეგრატორი.

ინტეგრატორი იძლევა მცირე შეყვანის სიგნალების კუმულაციურ გაძლიერებას.

ეს წრე მოძველებულია და შეიძლება გაკეთდეს ოპერატიული გამაძლიერებლებით.

თუმცა, თქვენ მაინც შეგიძლიათ მისი აწყობა, თუ გაქვთ სათადარიგო ზოგადი დანიშნულების ტრანზისტორი.

Rf რეზისტორი უნდა იყოს მორგებული, რადგან თითოეულ ტრანზისტორს აქვს განსხვავებული მიმდინარე მომატება.

მარაგები

ნაწილები: მატრიცის დაფა, მავთულები, ზოგადი დანიშნულების NPN ტრანზისტორი - 10, ზოგადი დანიშნულების PNP ტრანზისტორი - 3, 1 მმ მავთული, 470 nF ბალიშის კონდენსატორები - 5, სხვა კომპონენტები, რომლებიც ნაჩვენებია წრედ.

Toos: pliers, wire stripper.

დამატებითი ნაწილები: solder.

დამატებითი ინსტრუმენტები: soldering რკინის.

ნაბიჯი 1: შეიმუშავეთ წრე

შეიმუშავეთ წრე
შეიმუშავეთ წრე
შეიმუშავეთ წრე
შეიმუშავეთ წრე

პირველი ეტაპი არის AC (ალტერნატიული დენი) გამაძლიერებლის ეტაპი.

მეორე ეტაპი არის სარკის წყაროს ამჟამინდელი ინტეგრატორი. მე გამოვიყენე მიმდინარე სარკე ერთი ტრანზისტორის ნაცვლად, რადგან მინდა მქონდეს პროგნოზირებადი დატენვის დენი. ტრანზისტორის დენის მომატება შეიძლება შეიცვალოს ტემპერატურისა და კოლექტორის დენის მიხედვით.

კონდენსატორ C2– ზე ძაბვა დენის ინტეგრალის პროპორციულია. ტრანზისტორის მიმდინარე სარკის წყაროს მიწოდების დენი იგივე რჩება დატვირთვის/კონდენსატორის ძაბვის მიუხედავად, თუ კონდენსატორი სრულად არ არის დამუხტული ან ტრანზისტორი სრულად არ არის გაჯერებული. ამიტომ:

Vc2 = (1/C2)*(Ic2*t/2)

C2 = C2a + C2b

სად: t = დრო (წამი), Ic2 = C2 კონდენსატორის დენი (ამპერი)

C2 კონდენსატორები სრულად არ განმუხტავთ, თუ მიკროსქემის სიგნალი ნულის ტოლია, რადგან Q3 ტრანზისტორი გამორთულია, როდესაც Vbe3 ძაბვა მცირდება 0.7 ვ -ზე.

ვინაიდან მე ვიყენებ სარკის წყაროს და ორი ტრანზისტორი გამორთულია ციკლის მეორე ნახევარში, თუ Vc1 არის საშუალოზე უფრო მაღალი სინუსოიდი Ic2 = rms ((Vc1peak - 0.7 V) / (Rc2a + 1 / (j*2*pi *Cb2*ვ)))

სად: f = სიხშირე (Hz), Vc1peak = Vc1 AC ამპლიტუდა.

RMS ნიშნავს root საშუალო კვადრატს.

დააწკაპუნეთ ამ ბმულზე:

ბოლო და მესამე ეტაპი არის კიდევ ერთი AC გამაძლიერებელი.

წრე მუშაობს მინიმუმ 3 ვ. თუმცა, თქვენ შეიძლება შეამციროთ მიწოდების ძაბვა მხოლოდ 1.5 ვ -მდე, თუ შეამცირებთ რეზისტორის ყველა მნიშვნელობას. თუმცა, პრობლემა დაბალი ძაბვებია, რადგან შეყვანის სიგნალს უწევს კონკურენცია გაუწიოს ხმაურს.

ნაბიჯი 2: გააკეთეთ წრე

გააკეთეთ წრე
გააკეთეთ წრე
გააკეთეთ წრე
გააკეთეთ წრე

მე შევცვალე წრე და ასევე ეს სტატია. ძველი ელექტროლიტური კონდენსატორები შევცვალე ბალიშის კონდენსატორებით. მე ასევე დავამატე რამდენიმე ტრანზისტორი პარალელურად.

თქვენ ხედავთ, რომ მე არ გამოვიყენე გამაგრილებელი რკინა. თუმცა, შეიძლება დაგჭირდეთ.

ნაბიჯი 3: ტესტირება

ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება

პირველი გრაფიკი: სინუსური ტალღა

მეორე გრაფიკი: კვადრატული ტალღა

მესამე გრაფიკი: სამკუთხედის ტალღა

მიკროსქემის გამომავალი ძაბვა ნელა იზრდება, როდესაც შეყვანის სიხშირე იზრდება დაახლოებით 50 ჰერცამდე. შემდეგ მე ვამცირებ სიხშირეს და შეყვანის ძაბვა ეცემა, როგორც ხედავთ ჩემს ტესტირების შედეგებში. ეს გამოწვეულია Q1 ტრანზისტორი AC გამაძლიერებლის მაღალი გავლის ფილტრაციის თვისებებით.

თუმცა, ჩემი ტესტირების შედეგებში აშკარა არ არის, რომ სიხშირის გაზრდით გამომავალი ძაბვა დაეცემა C2 კონდენსატორების დაბალი გამავლობის ფილტრაციის მახასიათებლების გამო (C2a და C2b). მე უბრალოდ გადავწყვიტე არ შემეწუხებინა ამ გრაფიკების ჩაწერა. ეს იმიტომ ხდება, რომ კონდენსატორებს არ აქვთ დრო დატენვისთვის.

გირჩევთ: