Δημιουργήστε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn: 9 βήματα
Δημιουργήστε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn: 9 βήματα
Anonim
Κάντε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn
Κάντε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn
Δημιουργήστε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn
Δημιουργήστε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn
Δημιουργήστε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn
Δημιουργήστε ένα ζεύγος Darlington χρησιμοποιώντας δύο BJT Npn

Αυτό το διδακτικό, θα αφορά το Darlington Pair και τις εφαρμογές του. Θα αναφερθώ λεπτομερώς όσον αφορά την κατασκευή που βασίζεται τόσο στον τύπο NPN όσο και στον τύπο PNP (σύντομα! - μείνετε συντονισμένοι). Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.

Βήμα 1: Μια λίγη εισαγωγή: Ζεύγος Darlington

Ένα Li'l Bit of Intro: Darlington Pair
Ένα Li'l Bit of Intro: Darlington Pair

Darlington Pair? είναι ένα όνομα που δίνεται σε μια σειρά από τρανζίστορ και τα δύο είναι του ίδιου τύπου, ας πούμε NPN ή PNP. Αυτή η διαμόρφωση ενισχύει βασικά την είσοδο στη «βάση της διαμόρφωσης» και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ρεύμα στο κύκλωμα συλλέκτη εκπομπών. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη ιδιότητα, καθώς ο συντελεστής ενίσχυσης ή το τρέχον κέρδος της εγκατάστασης είναι πολύ μεγάλο. Δίνεται ως εξήςβ (καθαρό) = β1. β2 + β1 + β2που, β1 είναι το τρέχον κέρδος ενός από τα τρανζίστορ. Το β2 είναι το κέρδος άλλου τρανζίστορ. Το β (καθαρό) είναι το τρέχον κέρδος ολόκληρης της ρύθμισης. β είναι ο λόγος του ρεύματος συλλέκτη προς το ρεύμα βάσης. β = Ic/IborIc = β. Οπουδήποτε, το "Ic" είναι το ρεύμα συλλογής και το "Ib" είναι το ρεύμα βάσης. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μικρό ρεύμα βάσης το ρεύμα συλλέκτη θα ήταν β επί το ρεύμα βάσης. αλλά για ένα ζεύγος darlington το β είναι β (καθαρό) το οποίο είναι ουσιαστικά μεγάλο (βλέπε βήμα 3) οπότε ένα μικρό ρεύμα βάσης έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ρεύμα συλλέκτη. Μην βαριέσαι. Τώρα ας το δούμε στη δουλειά.

Βήμα 2: Εξοπλισμός

Εξοπλισμός
Εξοπλισμός
Εξοπλισμός
Εξοπλισμός
Εξοπλισμός
Εξοπλισμός

1 - Τρανζίστορ Breadboard2 - NPN, αντίσταση 547B (x2) 3 - 10kΩ4 - αντίσταση 100Ω 5 - LED (για να το δείτε στην πράξη) 6 - Τροφοδοσία (5V ή 3V θα αρκούσε / θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό κυψελών).7 - don t ξεχνάμε τα καλώδια jumper8 - Πολύμετρο με δοκιμή τρανζίστορ (hFE)

Βήμα 3: Συναρμολόγηση: Core; Ζεύγος Ντάρλινγκτον

Συναρμολόγηση: Core; Ζεύγος Ντάρλινγκτον
Συναρμολόγηση: Core; Ζεύγος Ντάρλινγκτον
Συναρμολόγηση: Core; Ζεύγος Ντάρλινγκτον
Συναρμολόγηση: Core; Ζεύγος Ντάρλινγκτον

Ας ξεκινήσουμε κάνοντας το ζευγάρι darlington. Βάλτε ένα από τα τρανζίστορ στη σανίδα. Τώρα τοποθετήστε το δεύτερο τρανζίστορ στο ψωμί, έτσι ώστε οι ακροδέκτες συλλεκτών και των δύο τρανζίστορ να είναι συνδεδεμένοι. και ο ακροδέκτης εκπομπής του δεύτερου τρανζίστορ συνδέεται με τη βάση του πρώτου τρανζίστορ. Επίσης, η βάση του δεύτερου τρανζίστορ δεν συνδέεται με τίποτα και ο εκπομπός του πρώτου τρανζίστορ δεν συνδέεται με τίποτα. Αυτό είναι το ζεύγος darlington. Ο πυρήνας του κυκλώματός μας εδώ. Πραγματικά - τα τρανζίστορ 547B έχουν β περίπου 350 περίπου ή περισσότερο. που σημαίνει β (καθαρό) θα είναι = 350. 350 + 350 + 350 = 123, 200που σημαίνει για ρεύμα βάσης περίπου 1μA ο συλλέκτης θα είναι 123, 200 φορές 1μA που είναι περίπου 123mA περισσότερο ή λιγότερο (εξαρτάται από την απόδοση). Έτσι μπορείτε να δείτε, πόσο είναι ο συντελεστής ενίσχυσης.

Βήμα 4: Το φορτίο: Πάμε με ένα LED προς το παρόν

Το φορτίο: Πάμε με ένα LED προς το παρόν
Το φορτίο: Πάμε με ένα LED προς το παρόν

Τώρα ας προχωρήσουμε στη σύνδεση του LED. συνδέστε το LED στην πλευρά του συλλέκτη της ρύθμισης darlington. Για να είστε ασφαλείς συνδέστε μια αντίσταση 100Ω σε σειρά με το LED, θα κρατήσει το LED ασφαλές από ξαφνικές υπερτάσεις τάσης. Συνδέστε την κάθοδο του LED στον συλλέκτη της εγκατάστασης. και συνδέστε την αντίσταση 100Ω στην άνοδο του LED. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση LED. Ας προχωρήσουμε προς τη βάση της εγκατάστασης. είναι καλή πρακτική να εγκαταστήσετε μια αντίσταση βάσης εδώ 10kΩ για να προστατέψετε το τρανζίστορ (παρόλο που δίνουμε εκούσια αδύναμη είσοδο στη βάση.) !! Μην το ξεχάσετε αυτό !!

Βήμα 5: Δυναμώστε το

Δύναμη!
Δύναμη!
Δύναμη!
Δύναμη!

Συνδέστε το θετικό τερματικό τροφοδοσίας στο άλλο άκρο της αντίστασης 100Ω. και το αρνητικό τερματικό τροφοδοσίας στον πομπό τρανζίστορ 1. It's Done yay!

Βήμα 6: Δοκιμή

Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές

Ας το δοκιμάσουμε, αγγίξτε το μη συνδεδεμένο άκρο της αντίστασης 10kΩ, αν όλα πήγαν καλά. Το LED πρέπει να ανάψει. Αλλά γιατί; γιατί ανάβει λόγω ενός απλού αγγίγματος Η απλή απάντηση είναι το άγγιγμα του καλωδίου αντίστασης προκαλεί μια πολύ πολύ λεπτή εκκένωση από το χέρι στο μόλυβδο, της τάξης των nano Amperes σε micro Amperes. και στη συνέχεια αυτό ενισχύεται από το ζεύγος darlington, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο ρεύμα στο κύκλωμα εκπομπής συλλεκτών, αρκετά τεράστιο για να οδηγήσει ένα LED ή κάτι άλλο, εξαρτάται από την τροφοδοσία και την ικανότητα παροχής.

Βήμα 7: Τι άλλο;

Τι άλλο?
Τι άλλο?

Αυτό το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι αρκετά ευαίσθητο για να ανιχνεύσει ακόμη και τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο απλά συνδέστε ένα καλώδιο αρκετά μακρύ με τις αντιστάσεις 10kΩ στο άλλο άκρο. Το LED πρέπει να ανάψει.

Βήμα 8: Αντιμετώπιση προβλημάτων και σημειώσεις

Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή τρανζίστορ πολύμετρου για να ελέγξετε και να προσδιορίσετε τους ακροδέκτες του τρανζίστορ. Για να αποφύγετε το φύσημα του τρανζίστορ. Τότε υπάρχει μια καλή πιθανότητα η μπαταρία σας να εξαντλείται.

Συνιστάται: