Мазмуну:

Негизги транзистор сыноочу: 7 кадам
Негизги транзистор сыноочу: 7 кадам

Video: Негизги транзистор сыноочу: 7 кадам

Video: Негизги транзистор сыноочу: 7 кадам
Video: 5 УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ХАКОВ # 2 2024, Ноябрь
Anonim
Негизги транзистор сынагычы
Негизги транзистор сынагычы

Бул көрсөтмөдө мен сизге жөнөкөй транзистордук тестирлөөнү кантип түзүүнү көрсөтөм!

1 -кадам: Intro

Image
Image

Бул долбоордо мен өзүмдүн сүйүктүү IC'леримдин бирин, 555 таймерин, чөнтөгүмө же куралдарымдын кутусуна салып бере турган, 3D принти бар корпусу бар жөнөкөй транзистордук сыноочу схеманы куруу үчүн колдоном. Бул транзистордун эң негизги схемасы, бирок мультиметрди колдонуп, бир терминалды экинчисине өткөрүүдөн алда канча ылдамыраак. Мен көп учурда транзисторлорду көп сатып алам жана алардын көбү иштебейт, андыктан бул сыноочу убакытты үнөмдөөгө жардам берет деп үмүттөнөм.

2 -кадам: 555 Таймердин фону

Компоненттер
Компоненттер

555 Таймер - бул фантастикалык тактык таймер, ал осциллятор (таң калыштуу режим) же таймер (моностабилдүү режим) катары иштей алат. Моностабилдүү режимде, бул триггер чыңалуусу колдонулган бир мүнөттүк таймерге окшош жана микросхемалардын чыгышы тышкы RC схемасы тарабынан белгиленген убакытка жараша төмөндөн жогоруга чейин барат. Мен 555 таймерди моностабилдүү режимде сейрек колдоном, бирок ICди туруктуу режимде колдонгон көптөгөн колдонмолор бар. Бул режимде 555 төрт бурчтуу толкун генератору катары иштейт, анын толкун формасы эки тышкы RC схемасы менен жөнгө салынышы мүмкүн.

Эгерде сиз жогорудагы сүрөттү карасаңыз, анда 555 таймеринин атын кайдан алганын көрүүгө болот, сериядагы үч 5k каршылыгы. Бул резисторлор +Vcc менен Groundдун ортосунда үч кадамдык чыңалуу бөлүштүргүч катары иштейт. Ар бир бөлүштүргүчтүн жыйынтыктары 2/3 Vcc жана 1/3 Vcc болуп саналат, андан кийин алар эки салыштыруучуга берилет. Салыштыргыч абдан жөнөкөй, анын терминалдарын карайт + жана - жана + эгер - кирүүдөн чоң болсо, ал чыгымды жогору же төмөн түшүрөт. Булар флип-флоптогу Set жана Reset кириштерине берилет. Флип-флоп S жана R маанилерине карайт жана кирүүлөрдөгү чыңалуу абалына жараша жогорку же төмөн өндүрөт. Тышкы RC микросхемаларын колдонуу менен биз чыгуучу пиндин жыштыгын көзөмөлдөй алабыз.

3 -кадам: Компоненттер

1. 555 Таймер IC

2. 100 жана.01 uF конденсатор

3. Жаңгак жана капкагы бар 10к потенциометр

4. 1K резистору (2)

5. 2.5K каршылыгы

6. 100 Ом резистору

7. 9V Батарея

8. LED

9. Лампочка

10. 3D принтер жана жип

4 -кадам: Электр схемасы

Электр схемасы
Электр схемасы

Бул схемада мен 555 таймерин эң негизги таң калыштуу режимде колдоном.

Жогорудагы 555 таймер төмөнкүдөй иштейт.

1. Күч биринчи колдонулганда C1 конденсатору алгач кубатталбайт. Бул 0V 2 -пинде экенин билдирет, бул анын салыштырмалуусун жогору коюуга мажбур кылат. Бул өз кезегинде Q-төмөндүгүн орнотот жана чыгууда инвертор болгондуктан, NPN транзисторун күйгүзүүчү 3-пинди орнотот. PNP үчүн ал карама -каршы циклди колдонот.

2. Q-low менен 555тин ички NPN транзистору өчүрүлөт, бул C2 конденсаторунун R2 жана R1 аркылуу Vccке карай заряддалышына мүмкүндүк берет.

3. Конденсатор 2/3 Vccке жетери менен, компаратор жогору кетет жана флип-флопту баштапкы абалга келтирет. Q- PNP транзисторун күйгүзүү менен жогору жана өндүрүм төмөндөйт.

4. 555 таймер NPN транзистору күйгүзүлөт жана R2 жана R1 аркылуу конденсаторду чыгарат.

5. Конденсатор 1/3 Vcc Q- га жеткенде, цикл төмөндөйт жана чыгаруу күйгүзүлөт.

Мен схеманы PNP жана NPN транзисторлору үчүн иштешин кааладым, бул схема 555 таймердин карама -каршы жыйынтыктарын колдонуу менен.

Күйгүзүү/өчүрүү убактысы төмөнкүлөр менен аныкталат:

Убакыт төмөн =.693 (R2+R1)

Жогорку убакыт =.693 (R3+R2+R1)*(C1)

Кызмат цикли төмөнкүлөр тарабынан берилет:

Duty Cycle = Убакыт Жогорку/ Убакыт Жогорку + Убакыт Төмөн

10k потенциометрди тууралоо менен, мен кызмат циклинин ылдамдыгын башкара алам. Мындай жөнөкөй жана жалпы ic көптөгөн ар кандай тиркемелерде кантип колдонулаарын көрүү оңой.

5 -кадам: Районду куруу

Районду куруу
Районду куруу
Районду куруу
Районду куруу

Мен анын иштешин текшерүү үчүн биринчи кезекте нан тактасына курууну сунуштайм. Районду нан тактасында сынап көргөнүңүздөн кийин, бардык компоненттерди перфорация тактасына эрите баштаңыз.

6 -кадам: 3D Дизайн жана Басып чыгаруу

3D Дизайн жана Басып чыгаруу
3D Дизайн жана Басып чыгаруу
3D Дизайн жана Басып чыгаруу
3D Дизайн жана Басып чыгаруу
3D Дизайн жана Басып чыгаруу
3D Дизайн жана Басып чыгаруу

Мен бул жөнөкөй сыноочу шаймандардын кутусуна ыргытууга бышык болушун каалагандыктан, мен атайын 3D басылган корпусту иштеп чыктым.

Мен тестиердин портативдүү болушун кааладым, ошондуктан 9В батарея үчүн жөнөкөй кармагыч жасадым. Мен ошондой эле On/Off баскычын, потенциометрди, LEDди жана транзистордук туташууларды тешик кылдым.

Перформалоо тактасын жана 9В батареяны өлчөгөндөн кийин, мен корпусту 100 x 60 x 25 мм кылууну чечтим.

Файлдарды бул жерден thingiverseден жүктөп алсаңыз болот.

7 -кадам: Аны чогултуп, сынап көрүңүз

Кемчилигиңизди тактап, корпусту басып чыгаргандан кийин, баарын чогултуп, сынап көрүүгө убакыт келди!

Сиз күйгүзүү/өчүрүү которгучун, потенциометрди, транзистордук туташууларды жана LEDди орнотушуңуз/туташтырышыңыз керек.

Баары орнотулгандан/туташкандан кийин, кубатты күйгүзүңүз, транзисторду салыңыз, эгерде ал туура иштесе, LED жаркырайт. Сиз потенциометрди 555 таймердин ылдамдыгын жогорулатуу үчүн тууралай аласыз. Бул схема ар тараптуу сыноочу эмес, бирок транзистордун таптакыр бузулгандыгын текшерүү үчүн иштейт.

Окуганыңыз үчүн рахмат!

Сунушталууда: