Innholdsfortegnelse:

Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT: 9 trinn
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT: 9 trinn

Video: Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT: 9 trinn

Video: Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT: 9 trinn
Video: Lag en dekorert islykt ved å bruke to bøtter! 2024, November
Anonim
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT -er
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT -er
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT -er
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT -er
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT -er
Lag et Darlington -par ved å bruke to Npn BJT -er

Dette instruerbare, vil handle om Darlington Pair og dets applikasjoner. Jeg vil gå gjennom i detalj når det gjelder konstruksjon basert på både NPN- og PNP -type (kommer snart! - følg med). Så, la oss begynne.

Trinn 1: En liten introduksjon: Darlington Pair

En liten introduksjon: Darlington Pair
En liten introduksjon: Darlington Pair

Darlington -par; er et navn gitt til et kaskadert sett med transistorer som begge er av samme type, si NPN eller PNP. Denne konfigurasjonen forsterker i utgangspunktet inngangen ved 'konfigurasjonsbasen', og det resulterer i en veldig stor strøm i emitterkollektorkretsen. Dette er en veldig nyttig egenskap, ettersom forsterkningsfaktoren eller gjeldende gevinst for oppsettet er veldig stor. Det er gitt som følger β (netto) = β1. β2 + β1 + β2 hvor β1 er nåværende forsterkning av en av transistorene. β2 er gevinsten til en annen transistor. β (netto) er den nåværende gevinsten for hele oppsettet. β er forholdet mellom samlerstrøm og basestrøm. β = Ic/IborIc = β. Ibwhere er 'Ic' kollektorstrømmen og 'Ib' er grunnstrømmen. Det betyr at for en liten basestrøm ville kollektorstrømmen være β ganger grunnstrømmen. men for et darlington -par er β β (netto) som effektivt er stor (se trinn 3), så en liten basestrøm resulterer i en veldig stor kollektorstrøm. Ikke kjed deg. La oss nå se det i arbeidet.

Trinn 2: Utstyr;

Utstyr
Utstyr
Utstyr
Utstyr
Utstyr
Utstyr

1 - Breadboard2 - NPN transistorer, 547B (x2) 3 - 10kΩ motstand4 - 100Ω motstand5 - LED (for å se den i kraft) 6 - Strømforsyning (5V eller 3V ville være tilstrekkelig / du kan bruke en cellekombinasjon).7 - don ' t glem hoppertrådene8 - Multimeter med transistortesting (hFE)

Trinn 3: Montering: Core; Darlington -par

Montering: Kjerne; Darlington -par
Montering: Kjerne; Darlington -par
Montering: Kjerne; Darlington -par
Montering: Kjerne; Darlington -par

La oss begynne med å lage darlington -paret. Sett en av transistorene i brødbrettet. Plasser nå den andre transistoren i brødbrettet, slik at kollektorterminalene på begge transistorer er koblet til. og emitterterminalen til den andre transistoren er koblet til basen til den første transistoren. Basen til den andre transistoren er heller ikke koblet til noe, og emitteren til den første transistoren er ikke koblet til noe. Det er darlington -paret. Kjernen i kretsen vår. Fakta - 547B transistorer har en β på rundt 350 mer eller mindre. som betyr at β (netto) vil være = 350. 350 + 350 + 350 = 123, 200, noe som betyr at for en basestrøm på ca 1μA vil kollektoren være 123, 200 ganger 1μA som er omtrent 123mA mer eller mindre (det avhenger av effektivitet). Så du kan se hvor mye forsterkningsfaktoren er.

Trinn 4: Lasten: La oss gå med en LED for nå

Lasten: La oss gå med en LED for nå
Lasten: La oss gå med en LED for nå

La oss nå fortsette å koble til LED -en. koble LED -en på kollektorsiden av darlington -oppsettet. For å være trygg, koble en 100Ω motstand i serie med lysdioden, den vil holde lysdioden trygg fra plutselige overspenninger. Koble katoden til LED til oppsamleren i oppsettet. og koble 100Ω motstanden til LED -anoden. Nå er LED -oppsettet ferdig. La oss bevege oss mot basen av oppsettet. det er en god praksis å installere en basismotstand her 10kΩ for å beskytte transistoren (selv om vi bevisst gir svak input på basen.) !! Glem ikke dette !!

Trinn 5: Slå på

Slå på!
Slå på!
Slå på!
Slå på!

Koble den positive terminalen til strømforsyningen til den andre enden av 100Ω motstand. og den negative strømforsyningsterminalen til transistorens sender 1. Det er gjort!

Trinn 6: Testing

Testing
Testing
Testing
Testing

La oss teste det, berør den ukoblede enden på 10kΩ motstand, hvis alt gikk bra. Lysdioden skal lyse. Men hvorfor? hvorfor lyser det på grunn av en enkel berøring Det enkle svaret er å berøre motstandsledningen forårsaker en veldig veldig liten utslipp fra hånd til ledning, i størrelsesorden nano ampere til mikro ampere. og så forsterkes det av darlington -paret, noe som resulterer i en enorm strøm i kollektoremitterkretsen, stor nok til å drive en LED eller noe annet, det avhenger av strømforsyningen og leverer evnen.

Trinn 7: Hva annet?

Hva annet?
Hva annet?

Denne spesifikke kretsen er sensitiv nok til å til og med oppdage den elektromagnetiske støyen, bare en lang nok ledning til 10kΩ motstandene i den andre enden. LED -lampen skal lyse.

Trinn 8: Feilsøking og notater

Bruk multimeter -transistortester for å kontrollere og identifisere terminalene på transistoren. For å unngå å blåse transistoren.- hvis lysdioden ikke lyser så sterkt (bra nok) som jeg sa, og du bruker en celle eller et batteri. Da er det en god sjanse for at batteriet er lavt.

Anbefalt: