Агуулгын хүснэгт:

Транзисторын интегратор: 3 алхам
Транзисторын интегратор: 3 алхам

Видео: Транзисторын интегратор: 3 алхам

Видео: Транзисторын интегратор: 3 алхам
Видео: "Electrons, Electronics, Innovation: Exploring Electricity, Light Bulbs, Edison, and Filaments" 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim
Транзисторын интегратор
Транзисторын интегратор
Транзисторын интегратор
Транзисторын интегратор

Энэхүү зааварчилгаа нь транзисторын аналог интеграторыг хэрхэн зохион бүтээх, хийхийг харуулдаг.

Интегратор нь жижиг оролтын дохиог хуримтлуулах боломжийг олгодог.

Энэ хэлхээг хуучирсан бөгөөд ашиглалтын өсгөгч ашиглан хийж болно.

Гэсэн хэдий ч, хэрэв танд ерөнхий зориулалттай транзистор байгаа бол та угсарч болно.

Транзистор тус бүр өөр өөр гүйдэлтэй байдаг тул Rf резисторыг тохируулах шаардлагатай.

Хангамж

Эд анги: матрицын самбар, утас, ерөнхий зориулалтын NPN транзистор - 10, ерөнхий зориулалтын PNP транзистор - 3, 1 мм утас, 470 нФ дэрний конденсатор - 5, хэлхээнд үзүүлсэн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүд.

Toos: бахө, утас хуулагч.

Нэмэлт хэсгүүд: гагнуур.

Нэмэлт хэрэгсэл: гагнуурын төмөр.

Алхам 1: Цахилгаан хэлхээг төлөвлөх

Цахилгаан хэлхээг зохион бүтээх
Цахилгаан хэлхээг зохион бүтээх
Цахилгаан хэлхээг зохион бүтээх
Цахилгаан хэлхээг зохион бүтээх

Эхний үе шат бол хувьсах гүйдлийн өсгөгчийн үе шат юм.

Хоёрдахь үе шат бол одоогийн толин эх үүсвэрийн интегратор юм. Урьдчилан цэнэглэх гүйдэлтэй байхыг хүсч байгаа тул би ганц транзисторын оронд одоогийн толин тусгалыг ашигласан. Транзисторын гүйдлийн өсөлт нь температур ба коллекторын гүйдлийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөж болно.

C2 конденсатор дээрх хүчдэл нь гүйдлийн интегралтай пропорциональ байна. Транзисторын гүйдлийн толины эх үүсвэрт конденсатор бүрэн цэнэглэгдээгүй эсвэл транзистор бүрэн хангагдаагүй бол тэжээлийн гүйдэл нь ачаалал/конденсаторын хүчдэлээс үл хамааран ижил хэвээр байна. Тиймээс:

Vc2 = (1/C2)*(Ic2*t/2)

C2 = C2a + C2b

Энд: t = цаг (секунд), Ic2 = C2 конденсаторын гүйдэл (Amps)

Q2 транзистор нь Vbe3 хүчдэл ойролцоогоор 0.7 В -оос доош унах үед Q3 транзистор унтрах тул хэлхээний оролтын дохио тэг болвол С2 конденсатор бүрэн цэнэггүй болно. Гэсэн хэдий ч С2 конденсатор нь Q3 транзисторын тэг гаралтыг гаргахад хангалттай цэнэггүй болно.

Учир нь би одоогийн толинийн эх үүсвэрийг ашиглаж байгаа бөгөөд мөчлөгийн хоёрдугаар хагаст хоёр транзистор унтраалттай байна, хэрэв Vc1 нь синусоид бол Ic2 = rms ((Vc1peak - 0.7 V) / (Rc2a + 1 / (j*2*pi) *Cb2*f)))

Энд: f = давтамж (Гц), Vc1peak = Vc1 АС -ийн далайц.

RMS нь дундаж дундаж квадратыг илэрхийлдэг.

Энэ линк дээр дарна уу:

Сүүлийн ба гурав дахь шат бол өөр нэг AC өсгөгч юм.

Хэлхээ нь хамгийн багадаа 3 Вт ажилладаг боловч хэрэв та эсэргүүцлийн бүх утгыг бууруулбал тэжээлийн хүчдэлийг ердөө 1.5 В хүртэл бууруулах боломжтой. Гэсэн хэдий ч бага хүчдэлийн асуудал бол оролтын дохио нь дуу чимээтэй өрсөлдөх ёстой юм.

Алхам 2: Цахилгаан хэлхээг хий

Цахилгаан хэлхээг хий
Цахилгаан хэлхээг хий
Цахилгаан хэлхээг хий
Цахилгаан хэлхээг хий

Би хэлхээ, мөн энэ нийтлэлийг өөрчилсөн. Би хуучин электролитийн конденсаторыг дэрний конденсатороор сольсон. Би хэд хэдэн транзисторыг зэрэгцүүлэн нэмсэн.

Би гагнуурын төмрийг ашиглаагүйг та харж байна. Гэсэн хэдий ч танд хэрэгтэй байж магадгүй юм.

Алхам 3: Туршилт

Туршилт
Туршилт
Туршилт
Туршилт
Туршилт
Туршилт

Эхний график: Синус долгион

Хоёрдахь график: Дөрвөлжин долгион

Гурав дахь график: Гурвалжин долгион

Оролтын давтамжийг 50 Гц хүртэл нэмэгдүүлэх үед хэлхээний гаралтын хүчдэл аажмаар нэмэгддэг. Дараа нь би давтамжийг бууруулж, оролтын хүчдэл буурч байгааг миний туршилтын үр дүнгээс харж болно. Энэ нь Q1 транзистор AC өсгөгчийн өндөр дамжуулах шүүлтүүрийн шинж чанартай холбоотой юм.

Гэсэн хэдий ч давтамжийг нэмэгдүүлснээр C2 конденсаторыг (C2a ба C2b) бага нэвтрүүлэх шүүлтүүрийн шинж чанараас шалтгаалан гаралтын хүчдэл буурах нь миний туршилтын үр дүнд тодорхой биш байна. Би эдгээр графикийг бичихдээ санаа зовохгүй байхаар шийдсэн. Учир нь конденсатор цэнэглэх цаг байдаггүй.

Зөвлөмж болгож буй: