
Πίνακας περιεχομένων:
2025 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-23 14:39

www.instructables.com/id/Beta-Meter/ Ο μετρητής έκδοσης I β ήταν ήσυχος ακριβής αλλά η τρέχουσα πηγή δεν ήταν σταθερή με την τάση εισόδου (Vcc).
Ο β μετρητής έκδοσης II είναι αρκετά σταθερός, δηλαδή, η τρέχουσα τιμή δεν αλλάζει πολύ με την αλλαγή της τάσης εισόδου (Vcc).
Βήμα 1: Ποια είναι η διαφορά στην έκδοση Ι και ΙΙ;

!. Έκδοση Εργάστηκα στην περιοχή μεροληψίας προς τα εμπρός, η οποία είναι μια εκθετική καμπύλη, έτσι ώστε όσο αυξάνεται το ρεύμα μέσω διόδου, αυξάνεται και η πιθανή πτώση.
Η έκδοση II λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης, η καμπύλη είναι πολύ πιο απότομη στην περιοχή διάσπασης, δηλ., Η πιθανή πτώση κατά μήκος της διόδου δεν αλλάζει πολύ με την αλλαγή του ρεύματος μέσω αυτής. Για να διασφαλιστεί ότι η δίοδος θα βρίσκεται στην περιοχή διάσπασης, το αντίστροφο ρεύμα πόλωσης μέσω της δίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5mA με απλό kvl παίρνουμε R1 = 540 Ω. Αυτό θα είναι το οριακό σημείο στην περιοχή διάσπασης. Παίρνουμε R1 = 330Ω για να είναι η δίοδος εντελώς στην περιοχή διάσπασης.
2. Το σημείο Biasing Dc του δεύτερου τρανζίστορ είναι επίσης διαφορετικό τώρα εργαζόμαστε σε ib = 1 uA και Rc = 1 KΩ, αντί για ib = 10 uA, Rc = 100 Ω. Ο λόγος γι 'αυτό είναι ότι η % αλλαγή στην τρέχουσα πηγή με το Vcc είναι σταθερή, οπότε η επιλογή μιας μικρότερης τιμής ib θα δώσει μια μικρότερη αλλαγή στο ib.
Βήμα 2: Διάγραμμα κυκλώματος

Η επιλογή του R2 γίνεται υπολογίζοντας τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του R2 που είναι σταθερή, οπότε ένα σταθερό ρεύμα πρέπει να ρέει μέσω του R2, η τιμή του R2 θα καθορίσει την τιμή του ρεύματος.
Θα βρείτε τους υπολογισμούς εδώ:
ορίστε ib = 1uA και λάβετε R2
Αν και πειραματικά η τιμή του R2 που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λίγο διαφορετική από την υπολογισμένη, λόγω της ανοχής στις αντιστάσεις.
Βήμα 3: 1uA Τρέχουσα πηγή

Λαμβάνοντας το R2 να είναι περίπου 2,7mΩ στα 5 V (Vcc) πήρα μια τρέχουσα πηγή 1 uA. Αυτή η τιμή κυμαίνεται από 0,9 uA έως 1,1 uA εάν το Vcc κυμαίνεται από 3,5V έως 15V. Το κύκλωμα δεν λειτουργεί κάτω από 3,5 V επειδή κάτω από αυτήν την τάση η δίοδος δεν θα παραμείνει στην περιοχή βλάβης.
Βήμα 4: Β = 264

Το δυναμικό στο R3 μετριέται σε mV, 256mV είναι η ένδειξη, αυτή είναι η τιμή β του τρανζίστορ npn.
Βήμα 5: Παρασκευή

Βήμα 6: Αναφορά
Σύνδεσμος για την αναφορά εργαστηρίου:
Συνιστάται:
3d Printed Endgame Arc Reactor (ταινία ακριβής και φορετή): 7 βήματα (με εικόνες)

3D Printed Endgame Arc Reactor (Movie Accurate and Wearable): Πλήρες σεμινάριο στο Youtube: Δεν βρήκα κανένα 3d ακριβές αρχείο ταινιών για τον αντιδραστήρα τόξου Mark 50/περίβλημα για νανοσωματίδια, έτσι ο φίλος μου και εγώ μαγειρέψαμε μερικά γλυκά. Χρειάστηκε ένας πολύς ρυθμός για να φανεί το πράγμα ακριβές και φοβερό
Ακριβής μετρητής συνδρομητών YouTube: 4 βήματα

Ακριβής μετρητής συνδρομητών YouTube: Ξεκίνησα την προετοιμασία για αυτό το έργο πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά στη συνέχεια εκτροχιάστηκα από το YouTube όταν ανακοίνωσαν ότι δεν θα παρέχουν πλέον τον πραγματικό αριθμό συνδρομητών, αλλά τον πλησιέστερο στρογγυλεμένο αριθμό. Προς το παρόν, αυτό δεν είναι πραγματικά θέμα για
Στενή ζώνη IoT: Έξυπνος φωτισμός και μέτρηση ανοίγει τον δρόμο για ένα καλύτερο και πιο υγιές οικοσύστημα: 3 βήματα

Narrow Band IoT: Smart Lighting & Metering ανοίγει τον δρόμο για ένα καλύτερο και πιο υγιές οικοσύστημα: Ο αυτοματισμός έχει βρει τον δρόμο του σχεδόν σε κάθε τομέα. Ξεκινώντας από την παραγωγή έως την υγειονομική περίθαλψη, τη μεταφορά και την αλυσίδα εφοδιασμού, ο αυτοματισμός είδε το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αναμφίβολα ελκυστικά, αλλά υπάρχει ένα που φαίνεται
Απλός μετρητής πυκνωτή Autorange / μετρητής χωρητικότητας με Arduino και στο χέρι: 4 βήματα

Απλός μετρητής πυκνωτή Autorange / μετρητής χωρητικότητας με Arduino και στο χέρι: Γεια! Για αυτήν τη μονάδα φυσικής χρειάζεστε:* τροφοδοτικό με 0-12V* έναν ή περισσότερους πυκνωτές* μία ή περισσότερες αντιστάσεις φόρτισης* χρονόμετρο* πολύμετρο τάσης μέτρηση* arduino nano* οθόνη 16x2 I²C* αντιστάσεις 1 / 4W με 220, 10k, 4.7M και
Hacking a Strobe Blacklight για σταθερή ενεργοποίηση και εξωτερικό έλεγχο: 5 βήματα (με εικόνες)

Hacking a Strobe Blacklight for Steady-On and External Control: Κάθε χρόνο, τα μεγάλα καταστήματα κουτιών πωλούν στροβοσκοπικά φώτα φώτων φτιαγμένα με UV LED. Υπάρχει ένα κουμπί στο πλάι που ελέγχει την ταχύτητα του στροβοσκοπίου. Αυτά είναι διασκεδαστικά και φθηνά, αλλά δεν έχουν συνεχή λειτουργία. Επιπλέον, θα ήταν ωραίο να ελέγχετε το φως