Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

Terdapat banyak reka bentuk yang menggunakan penjana atau pencetus yang diperbuat daripada dua transistor dengan struktur yang sama. Tidak kurang menarik adalah peranti serupa di mana transistor struktur berbeza beroperasi, terutamanya kerana ia memerlukan lebih sedikit bahagian.

Reka bentuk pertama ialah penjana nadi cahaya (Rajah 1). Ia berfungsi seperti ini. Pada saat awal, selepas membekalkan voltan bekalan, kapasitor C1 dinyahcas dan transistor ditutup. Kapasitor C1 akan mula mengecas perlahan melalui perintang R3, R4 dan lampu EL1. Apabila voltan merentasinya mencapai 0,6...0,7 V, transistor VT1 akan mula terbuka, arus pengumpulnya akan meningkat. Ini akan membawa kepada peningkatan arus pengumpul transistor VT2, dan oleh itu penurunan voltan pada pengumpulnya. Selepas beberapa lama, kapasitor akan mula mengecas melalui perintang R4, litar pengumpul transistor VT2 dan litar asas transistor VT1. Kedua-dua transistor akan terbuka dan lampu akan menyala.

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Penjana kekal dalam keadaan ini sehingga kapasitor dicas sepenuhnya. Sekarang arus asas transistor VT1 hanya akan ditentukan oleh rintangan perintang R3, dan ia tidak akan mencukupi untuk memastikan kedua-dua transistor terbuka. Transistor akan mula ditutup, dan voltan pada pengumpul VT2 akan meningkat. Voltan pada kapasitor akan dimatikan untuk transistor VT1. Tidak lama lagi transistor akan ditutup dan lampu akan padam.

Peranti akan kekal dalam keadaan ini sehingga kapasitor dicas semula, atau lebih tepat, dilepaskan ke voltan di mana VT1 mula dibuka semula, dan proses itu berulang.

Memandangkan pengecasan dan nyahcas kapasitor berlaku melalui litar dengan rintangan yang berbeza, tempoh cahaya dan jeda lampu juga akan berbeza - lampu, seperti suar, akan berkelip untuk masa yang singkat. Tempoh pancarannya boleh dilaraskan dengan memilih kapasitor C1 dan perintang R4, dan berhenti seketika dengan memilih kapasitor dan perintang R3 yang sama.

Lampu pijar hendaklah direka bentuk untuk voltan lebih kurang 1 V kurang daripada voltan bekalan. Arus lampu dihadkan oleh arus pengumpul transistor VT2 dan boleh mencapai 8 A, tetapi dengan arus lebih daripada 1 A, transistor harus dipasang pada radiator. Di samping itu, arus pengumpul maksimum transistor hendaklah kira-kira sepuluh kali ganda arus undian lampu - rintangan filamen dalam keadaan sejuk dan panas berbeza dengan banyak kali.

Lukisan papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi untuk pilihan pemasangan transistor yang ditentukan tanpa radiator ditunjukkan dalam Rajah. 2. Ia direka untuk penggunaan perintang MLT-0,125 dan pemuat K50-6 atau K50-16.

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Reka bentuk berikut ialah Suis penderia (Gamb. 3). Di sini peringkat output adalah serupa dengan peringkat peranti sebelumnya, dan ia dikawal oleh sentuhan sentuh E1, E2 dan lata pada transistor VT1, VT2.

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Dalam keadaan awal, semua transistor ditutup, lampu pijar tidak menyala. Jika anda menyentuh sentuhan sensor E2, arus asas transistor VT2 akan muncul dan ia akan terbuka. Ini akan membawa kepada pembukaan transistor VT3, VT4 dan penyalaan lampu EL1.

Untuk mematikan lampu, anda perlu menyentuh kenalan E1. Transistor VT1 akan membuka dan memesongkan simpang pemancar transistor VT3. Akibatnya, transistor VT3, VT4 akan ditutup dan lampu akan padam.

Sebagai sentuhan sensor, ia dibenarkan menggunakan kepingan lamina gentian kaca kerajang berukuran kira-kira 20x20 mm dengan potongan metalisasi (lebar 1...2 mm) di bahagian tengah. Satu separuh daripada metalisasi segmen disambungkan ke perintang yang sepadan, dan yang kedua ke wayar biasa.

Kuasa yang ditukar oleh suis adalah sama seperti dalam reka bentuk sebelumnya, dan lukisan papan litar bercetak ditunjukkan dalam Rajah. 4 (untuk pilihan memasang transistor VT4 tanpa radiator).

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Jika suis dirancang untuk dipasang di dalam bilik dengan tahap gangguan dan gangguan yang tinggi, kapasitor dengan kapasiti 10...20 μF disambungkan antara terminal kanan perintang R1, R2 dan wayar biasa akan membantu melindungi daripadanya .

Reka bentuk ketiga - pengawas (Gamb. 5). Ia menggunakan penderia kenalan SF1, SF2 sebagai penderia, beroperasi untuk membuka (suis mekanikal atau buluh). Ia dibenarkan untuk menyambungkan gelung wayar secara bersiri dengan mereka, diregangkan di sepanjang perimeter kawasan yang dilindungi.

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Bagaimanakah peranti berfungsi? Selepas membekalkan voltan bekalan, kapasitor C1 akan mula mengecas, dan tidak lama lagi transistor VT1 akan membuka dan memintas simpang pemancar transistor VT2. Dalam beberapa puluh saat, semasa kapasitor sedang dicas, anda perlu meninggalkan kawasan yang dilindungi. Pada akhir pengecasan, transistor VT1 ditutup, peranti pengawas mula beroperasi.

Apabila sesentuh terbuka atau gelung pecah, voltan pembukaan akan dibekalkan ke pangkalan transistor VT2 (melalui perintang R7, R6). Akibatnya, transistor VT3 akan terbuka dan membekalkan kuasa kepada peranti penggera yang disambungkan kepada konduktor a, b. Penggera hanya boleh dimatikan dengan mematikan sumber kuasa (suis, sudah tentu, mesti dipasang di tempat "rahsia").

Jika perlu untuk meningkatkan kelewatan untuk menghidupkan peranti dalam mod pengawas, pasang kapasitor C1 dengan kapasiti yang lebih besar. Kapasitor C2 meningkatkan imuniti hingar peranti.

Isyarat penggera boleh sama ada cahaya (lampu pijar) atau bunyi - penjana yang dipasang mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah. 6. Kepala dinamik di dalamnya adalah 2-4 W dengan gegelung suara dengan rintangan 4-8 Ohm.

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Bahagian penjana dipasang pada papan litar bercetak (Rajah 7) yang diperbuat daripada bahan kerajang. Jika dikehendaki, kedua-dua penggera disambungkan ke peranti.

Reka bentuk pada transistor struktur yang berbeza

Dalam semua reka bentuk, transistor KT361B boleh digantikan dengan KT208A-KT208I, KT209A-KT209I, KT3108A atau yang serupa. Apabila arus beban lebih daripada 200 mA, bukannya transistor KT829G, anda boleh menggunakan mana-mana yang lain daripada siri KT829 atau KT973. Jika arus beban kurang, transistor bagi siri KT603, KT608, KT3117 atau yang serupa digunakan. Sumber kuasa ialah 6...30 V atau lebih, tetapi anda memerlukan transistor dan kapasitor yang sesuai yang direka untuk voltan ini. Anda juga perlu menyediakan peranti (dengan memilih bahagian yang ditandakan dengan asterisk dalam rajah) pada voltan ini.

Pengarang: I. Nechaev, Kursk

Lihat artikel lain bahagian Radio amatur pemula.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kewujudan peraturan entropi untuk jalinan kuantum telah terbukti 09.05.2024

Mekanik kuantum terus memukau kita dengan fenomena misteri dan penemuan yang tidak dijangka. Baru-baru ini, Bartosz Regula dari Pusat RIKEN untuk Pengkomputeran Kuantum dan Ludovico Lamy dari Universiti Amsterdam membentangkan penemuan baharu yang melibatkan keterikatan kuantum dan kaitannya dengan entropi. Keterikatan kuantum memainkan peranan penting dalam sains dan teknologi maklumat kuantum moden. Walau bagaimanapun, kerumitan strukturnya menjadikan pemahaman dan pengurusannya mencabar. Penemuan Regulus dan Lamy menunjukkan bahawa keterikatan kuantum mengikut peraturan entropi yang serupa dengan peraturan untuk sistem klasik. Penemuan ini membuka perspektif baharu dalam bidang sains dan teknologi maklumat kuantum, memperdalam pemahaman kita tentang jalinan kuantum dan kaitannya dengan termodinamik. Hasil kajian menunjukkan kemungkinan keterbalikan transformasi belitan, yang boleh memudahkan penggunaannya dalam pelbagai teknologi kuantum. Membuka peraturan baharu ...>>

Penghawa dingin mini Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Musim panas adalah masa untuk berehat dan mengembara, tetapi selalunya panas boleh mengubah masa ini menjadi siksaan yang tidak tertanggung. Temui produk baharu daripada Sony - penghawa dingin mini Reon Pocket 5, yang menjanjikan untuk menjadikan musim panas lebih selesa untuk penggunanya. Sony telah memperkenalkan peranti unik - perapi mini Reon Pocket 5, yang menyediakan penyejukan badan pada hari panas. Dengan itu, pengguna boleh menikmati kesejukan pada bila-bila masa, di mana sahaja dengan hanya memakainya di leher mereka. Penghawa dingin mini ini dilengkapi dengan pelarasan automatik mod operasi, serta penderia suhu dan kelembapan. Terima kasih kepada teknologi inovatif, Reon Pocket 5 melaraskan operasinya bergantung pada aktiviti pengguna dan keadaan persekitaran. Pengguna boleh melaraskan suhu dengan mudah menggunakan aplikasi mudah alih khusus yang disambungkan melalui Bluetooth. Selain itu, baju-T dan seluar pendek yang direka khas tersedia untuk kemudahan, yang boleh dipasangkan perapi mini. Peranti boleh oh ...>>

Tenaga dari angkasa untuk Starship 08.05.2024

Menghasilkan tenaga suria di angkasa semakin boleh dilaksanakan dengan kemunculan teknologi baharu dan pembangunan program angkasa lepas. Ketua syarikat permulaan Virtus Solis berkongsi visinya menggunakan SpaceX's Starship untuk mencipta loji kuasa orbit yang mampu menggerakkan Bumi. Startup Virtus Solis telah melancarkan projek bercita-cita tinggi untuk mencipta loji kuasa orbit menggunakan Starship SpaceX. Idea ini boleh mengubah dengan ketara bidang pengeluaran tenaga suria, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih murah. Teras rancangan permulaan adalah untuk mengurangkan kos pelancaran satelit ke angkasa menggunakan Starship. Kejayaan teknologi ini dijangka menjadikan pengeluaran tenaga suria di angkasa lebih berdaya saing dengan sumber tenaga tradisional. Virtual Solis merancang untuk membina panel fotovoltaik yang besar di orbit, menggunakan Starship untuk menghantar peralatan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Karsinotiub karbon mungkin merupakan karsinogen yang kuat 18.11.2017

Karbon nanotiub diketahui mempunyai beberapa sifat unik, mulai dari kekuatan tertinggi, berkali-kali lebih tinggi daripada kekuatan keluli, hingga kekonduksian elektrik yang tinggi. Ini menjadikan mereka bahan yang benar-benar hebat yang sepatutnya digunakan dalam pelbagai bidang, daripada litar bersepadu dan sel bahan api kepada penciptaan benang tugas berat (termasuk pembuatan kabel untuk lif angkasa) dan otot tiruan. Walau bagaimanapun, seperti banyak bahan baru untuk sains, ia juga mengandungi bahaya tertentu, khususnya, dari segi kesan ke atas organisma manusia dan haiwan.

Data penyelidikan perubatan daripada agensi Majlis Penyelidikan Perubatan British (MRC) memberi amaran kepada kita bahawa tiub nano karbon boleh menjadi karsinogen yang agak kuat, sama sifatnya dengan asbestos.

Penyelidikan oleh kakitangan MRC menunjukkan bahawa gentian yang panjang dan stabil secara biologi membawa kepada penyakit paru-paru yang serius, seperti mesothelioma, neoplasma malignan yang berkembang daripada tisu yang melapisi permukaan dada, perut atau jantung. Doktor tahu bahawa faktor risiko utama untuk mesothelioma adalah pendedahan kepada asbestos. Kini, bahan yang unik dalam sifatnya juga berisiko. Hakikatnya adalah agak sukar bagi badan untuk menyingkirkan zarah mikroskopik yang sangat neutral secara kimia, iaitu tiub nano karbon.

Pada masa ini, saintis masih berhati-hati membuat sebarang ramalan. Karsinotiub karbon baru sahaja memasuki kehidupan kita, dan belum ada data statistik yang mencukupi untuk bercakap dengan yakin tentang kekarsinogenan mereka. Walau bagaimanapun, dalam sifat "biologi" mereka, mereka sangat dekat dengan asbestos, bahan karsinogenik yang terkenal, penggunaannya secara aktif ditinggalkan hari ini.

Peningkatan pengeluaran tiub nano karbon memaksa profesional perubatan untuk mengambil ancaman ini dengan lebih serius. Sudah tentu, belum ada perbincangan untuk meninggalkan pengeluaran dan penggunaan bahan terkini, tetapi seseorang mesti berhati-hati tentang kemungkinan akibat sentuhan berpanjangan tubuh manusia dengan tiub nano. Sekurang-kurangnya sehingga data yang boleh dipercayai tentang keselamatan mereka diperolehi.

Berita menarik lain:

▪ MSP430FR6989 - mikropengawal baharu untuk meter bersendirian

▪ Sistem penyejukan pasif span daripada SilentPower

▪ Osiloskop Storan Digital Siri TDS6000B

▪ HLG-320H-C - Pemacu LED 320W dengan penstabilan semasa

▪ Logitech Webcam C930e

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Keselamatan pekerjaan. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Aristotle. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apakah bahagian hadapan yang hangat? Jawapan terperinci

▪ pasal Pemandu bajak salji. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Garland LED pada mikropengawal. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Ketua pembesar suara jarak pertengahan dan frekuensi tinggi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024