Innholdsfortegnelse:

Grunnleggende transistortester: 7 trinn
Grunnleggende transistortester: 7 trinn

Video: Grunnleggende transistortester: 7 trinn

Video: Grunnleggende transistortester: 7 trinn
Video: Kjemi - Kjemiske reaksjoner, faresymboler og forsøksrapport (Naturfag for 5-7. trinn) 2024, Juli
Anonim
Grunnleggende transistortester
Grunnleggende transistortester

I denne instruksen vil jeg vise deg hvordan du lager en enkel transistortester!

Trinn 1: Intro

Image
Image

I dette prosjektet skal jeg bruke en av mine favoritt IC -er, 555 -timeren, til å bygge en enkel transistortesterkrets med et tilpasset 3D -trykt etui som jeg kan putte i lommen eller verktøykassen. Det er en veldig grunnleggende transistortesterkrets, men er mye raskere enn å bruke et multimeter og gå en terminal til en annen. Jeg kjøper ofte transistorer i store mengder, og mange av dem har funnet ut at de ikke fungerer, så jeg håper at denne testeren vil spare tid.

Trinn 2: 555 Timer -bakgrunn

Komponenter
Komponenter

555 Timer er en fantastisk presisjonstimer som enten kan fungere som en oscillator (astabel modus) eller som en timer (monostabil modus). I monostabil modus ligner den en one-shot timer hvor en utløserspenning påføres og chipsutgangen går fra lav til høy basert på en tid som er angitt av en ekstern RC-krets. Jeg bruker sjelden 555 -timeren i monostabil modus, men har hatt mange applikasjoner der jeg har brukt IC i astabel -modus. I denne modusen fungerer 555 som en firkantbølge -generator hvis bølgeform kan justeres av to eksterne RC -kretser.

Hvis du ser på bildet ovenfor, kan du begynne å se akkurat hvor 555 -timeren har navnet sitt fra, de tre 5k -motstandene i serie. Disse motstandene virker som en tretrinnsspenningsdeler mellom +Vcc og Ground. Utgangene fra hver divider representerer 2/3 Vcc og 1/3 Vcc som deretter mates inn i to komparatorer. En komparator er ganske enkel, den ser på terminalene + og - og hvis + er større enn - inngangen, driver den utgangen høy eller lav. Disse mates inn i Set og Reset-inngangene på flip-floppen. Flip-floppen ser på S- og R-verdiene og produserer enten høy eller lav basert på spenningstilstandene ved inngangene. Ved å bruke eksterne RC -kretser kan vi kontrollere frekvensen til utgangspinnen.

Trinn 3: Komponenter

1. 555 Timer IC

2. 100 og.01 uF kondensator

3. 10k potensiometer med mutter og deksel

4. 1K motstand (2)

5. 2,5K motstand

6. 100 Ohm motstand

7. 9V batteri

8. LED

9. Loddejern

10. 3D -skriver og filament

Trinn 4: Elektrisk skjematisk

Elektrisk skjematisk
Elektrisk skjematisk

I denne kretsen skal jeg bruke 555 -timeren i en veldig grunnleggende astabel -modus.

555 -timeren ovenfor fungerer på følgende måte.

1. Når strøm tilføres først, er kondensatoren C1 opprinnelig uladet. Dette betyr at 0V er på pin 2, og tvinger komparatoren høy. Dette setter igjen Q- lav, og siden det er en inverter på utgangen, setter pin 3 høyt som slår på en NPN-transistor. For PNP vil den bruke motsatt syklus.

2. Med Q- low er NPN-transistoren intern i 555 slått av, noe som lar kondensatoren C1 lade mot Vcc gjennom R2 og R1.

3. Så snart kondensatoren når 2/3 Vcc, går komparatoren høyt og tilbakestiller vippen. Q- går høyt og output går lavt ved å slå på en PNP-transistor.

4. 555 timers NPN -transistoren slås på og tømmer kondensatoren gjennom R2 og R1.

5. Når kondensatoren når 1/3 Vcc Q- blir lav og utgangen slås på, tilbakestiller syklusen.

Jeg ønsket å få kretsen til å fungere for både PNP- og NPN -transistorer som denne kretsen gjør ved å bruke de motsatte utgangene fra 555 -timeren.

Tiden på/av bestemmes av følgende:

Lav tid =.693 (R2+R1)

Høy tid =.693 (R3+R2+R1)*(C1)

Arbeidssyklusen vil bli gitt av:

Driftssyklus = Tid Høy/ Tid Høy + Tid Lav

Ved å justere 10k potensiometeret, vil jeg kunne kontrollere hastigheten på driftssyklusen. Det er lett å se hvordan en så enkel og vanlig ic kan brukes i mange forskjellige applikasjoner.

Trinn 5: Bygg kretsen

Bygg kretsen
Bygg kretsen
Bygg kretsen
Bygg kretsen

Jeg foreslår at du bygger kretsen på et brødbrett først for å bekrefte at den fungerer. Etter at du har testet kretsen på et brødbrett, begynner du å lodde opp alle komponentene på et perfbrett.

Trinn 6: 3D -design og utskrift

3D Design og trykk
3D Design og trykk
3D Design og trykk
3D Design og trykk
3D Design og trykk
3D Design og trykk

Siden jeg ønsket at denne enkle testeren skulle være holdbar nok til å kaste rundt i en verktøykasse, designet jeg et tilpasset 3D -trykt kabinett.

Jeg ønsket at testeren skulle være bærbar, så jeg laget en enkel holder for et 9V batteri. Jeg lagde også hull til På/Av -trykknappen, potensiometeret, LED og for transistortilkoblingene.

Etter å ha målt perf -bordet og 9V -batteriet bestemte jeg meg for å gjøre saken 100 x 60 x 25 mm.

Filene kan lastes ned fra thingiverse her.

Trinn 7: Sett sammen og test den

Etter at du har loddet opp perfbrettet og skrevet ut kabinettet, er det på tide å sette sammen alt og teste det!

Du må installere/koble på/av -bryteren, potensiometeret, transistortilkoblinger og LED -en.

Når alt er installert/tilkoblet, slå på strømmen, sett inn en transistor, og hvis den fungerer som den skal, vil LED -en blinke. Du kan justere potensiometeret for å øke hastigheten på 555 timerutgangen. Denne kretsen er på ingen måte en omfattende tester, men den vil fungere som en rask sjekk for å se om transistoren er fullstendig ødelagt.

Takk for at du leste!

Anbefalt: