Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: თეორია
- ნაბიჯი 2: არჩევანი Ib და R4
- ნაბიჯი 3: მუდმივი მიმდინარე წყაროს შექმნა
- ნაბიჯი 4: საბოლოო შეკრება
- ნაბიჯი 5: შედეგი
- ნაბიჯი 6: მე -2 ვერსია
ვიდეო: ბეტა მეტრი: 6 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
ერთ დღეს თქვენ გინდოდათ გამხდარიყავით ბერკეტი, შეისწავლეთ ტრანზისტორი, იცოდით ტრანზისტორის ცვლადი ბეტა (მიმდინარე მოგების) შესახებ, დაინტერესდით და იყიდეთ ერთი, მაგრამ არ გქონდათ საშუალება შეიძინოთ საზომი მოწყობილობა, რომელიც გეუბნებათ ტრანზისტორის ბეტა ღირებულებას.ეს პროექტი ზომავს ტრანზისტორის ბეტა მნიშვნელობას 10 ± სიზუსტით.
მიყევით ნაბიჯებს! თქვენ დაგჭირდებათ მათემატიკა:)
ნაბიჯი 1: თეორია
როდესაც თქვენ გახდით დებილი, პირველი რაც ტრანზისტორში ისწავლეთ არის ბოსი. ანუ,. საბაზისო დენი განსაზღვრავს კოლექტორის დენს (დკ) მოცემული განტოლებით:
Ic = β*Ib β: მიმდინარე მოგება ახლა omhs კანონით რეზისტორზე (R4) ვიღებთ Ic = V/R4 V: პოტენციალს R4
V = β*Ib*R4 ახლა თუ V- ს გავზომავთ მილივოლტმეტრით Ib*R4 = 10^-3V, კითხვა იქნება β mV.
ნაბიჯი 2: არჩევანი Ib და R4
რადგან არსებობს 2 ცვლადი და ერთი განტოლება, ჩვენ უნდა გვქონდეს მეტი ინფორმაცია ან პარამეტრი რეზისტორისა და კონდენსატორის მნიშვნელობების ასარჩევად. ჩვენ გავითვალისწინებთ ტრანზისტორში ენერგიის გაფრქვევას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მის ტევადობას, ანუ. 250mW ** (ყველაზე უარესი ენერგიის გაფრქვევა, როდესაც BJT მიდის გაჯერებამდე).
ამის გათვალისწინებით მიიღეთ R4 = 100 Ω, შესაბამისად Ib = 10 μA.
** დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით.
ნაბიჯი 3: მუდმივი მიმდინარე წყაროს შექმნა
ეს ნაწილი თავისთავად არის ტრანზისტორის ძალიან კარგი გამოყენება. P-n შეერთების კიდევ ერთი ძირითადი მახასიათებელი არის პოტენციური ვარდნა გადაკვეთაზე წინ გადახრისას მუდმივი და ზოგადად 0.7 V სილიციუმის ქვე-მდგომარეობისათვის.
იმის გათვალისწინებით, რომ ძაბვის Vb არის მუდმივი 0.74 V (ექსპერიმენტულად) და ფუძე-გამცემი ძაბვა არის 0.54 V, ასე რომ R2- ის პოტენციალი არის 0.2 V (0.74-0.54) რაც არის მუდმივი.
რადგანაც პოტენციალი რეზისტორზე R2 არის მუდმივი, ასევე მუდმივი იქნება 0.2/R2 ა. საჭირო დენი არის 10 μA, R2 = 20 kΩ.
ეს მიმდინარე წყარო დამოუკიდებელია Rl (დატვირთვის წინააღმდეგობა) და შეყვანის ძაბვის V1.
ნაბიჯი 4: საბოლოო შეკრება
Rl- ის ადგილას შეაერთეთ ტრანზისტორის ბაზა, რომელიც შესასწავლია.
შენიშვნა: ზემოთ წრიული დიაგრამის მნიშვნელობები განსხვავებულია, რადგან ტრანზისტორი მიმდინარე წყაროს ნაწილში არ არის იგივე. ასე რომ, ბრმად ნუ გამოიყენებთ რეზისტორებს, როგორც ეს მოცემულია სქემის დიაგრამაში, გაზომეთ და გამოთვალეთ.
ნაბიჯი 5: შედეგი
ყველა კავშირის შემდეგ ვრცელდება მუდმივი ძაბვის წყარო მაგ. 1.5V, 3V, 4.5V, 5V (რეკომენდირებულია), 9V. გაზომეთ პოტენციალი R4- ზე (კოლექტორის წინააღმდეგობა = 100Ω) მილი-ვოლტმეტრის ან მულტიმეტრის გამოყენებით.
გაზომილი მნიშვნელობა იქნება ტრანზისტორის β (მიმდინარე მომატება).
ნაბიჯი 6: მე -2 ვერსია
უფრო მტკიცე β მეტრის დიზაინისთვის მიჰყევით:
www.instructables.com/id/%CE%92-Meter-Vers…
გირჩევთ:
მარტივი 20 LED Vu მეტრი LM3915 გამოყენებით: 6 ნაბიჯი
მარტივი 20 LED Vu მეტრი LM3915 გამოყენებით: VU მეტრის დამზადების იდეა დიდი ხანია ჩემს პროექტთა სიაშია. და ბოლოს მე შემიძლია ამის გაკეთება. VU მეტრი არის წრე აუდიო სიგნალის სიძლიერის მაჩვენებლისთვის. VU მეტრიანი წრე ჩვეულებრივ გამოიყენება გამაძლიერებლის წრეზე ისე, რომ
პინცეტი-ო-მეტრი: 6 ნაბიჯი
Tweezer-o-Meter: ამ პროექტში ჩვენ შევქმნით SMD მულტიმეტრის ტიპს, რომლითაც მარტივად გავზომოთ ღირებულებები იმის ნაცვლად, რომ შევამოწმოთ კომპონენტი დიდი მულტიმეტრით, რომლის განხორციელება ზოგჯერ ძნელია და პრობლემას წარმოადგენს
წვრილმანი ჯიბის ზომა DC ძაბვის მეტრი: 5 ნაბიჯი
წვრილმანი ჯიბის ზომა DC ძაბვის მრიცხველი: ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ წვრილმანი ჯიბის ზომის DC ძაბვის მრიცხველი პიეზო ზუზერით, წრიული შემოწმებისთვის. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის ელექტრონიკის ძირითადი ცოდნა და ცოტა დრო. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან პრობლემა შეგიძლიათ
სიმაღლის მეტრი (სიმაღლე მეტრი) ატმოსფერული წნევის საფუძველზე: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
სიმაღლის მეტრი (სიმაღლე მეტრი) ატმოსფერული წნევის საფუძველზე: [რედაქტირება]; იხილეთ ვერსია 2 მე –6 საფეხურზე ხელით საბაზისო სიმაღლე სიმაღლეზე. ეს არის Altimeter– ის (სიმაღლის მეტრი) შენობის აღწერა Arduino Nano– ს და Bosch BMP180 ატმოსფერული წნევის სენსორის საფუძველზე. დიზაინი მარტივია, მაგრამ გაზომვები
[15 წთ] უისლის საათი / ვინ არის სახლში ინდიკატორი - TR -064 (ბეტა) საფუძველზე: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
[15 წთ] უისლის საათი / ვინ არის სახლში ინდიკატორი-TR-064 (ბეტა) საფუძველზე: განახლება: იხილეთ ნაბიჯი 3. გრძელი ისტორია (TL; DR ქვემოთ): რამდენიმე ხნის წინ ჩემს კომპიუტერში დავწერე მცირე ზომის სკრიპტი, რომელიც დაასკანირეთ ქსელი რეგისტრირებული მოწყობილობებისთვის და შეადარეთ მათი ჰოსტინგის სახელები ჩამონათვალთან ასოცირებული სახელებით. ყოველ ჯერზე მოწყობილობა შედიოდა