INHOUDSOPGAWE:

Transistor -integrator: 3 stappe
Transistor -integrator: 3 stappe

Video: Transistor -integrator: 3 stappe

Video: Transistor -integrator: 3 stappe
Video: Как обновить понижающий модуль на 3 ампера до 60 ампер 2024, November
Anonim
Transistor -integrator
Transistor -integrator
Transistor -integrator
Transistor -integrator

Hierdie instruksies wys u hoe u 'n analoog integrator van die transistor kan ontwerp en maak.

Die integrator laat die kumulatiewe versterking van klein insetseine toe.

Hierdie kring is verouderd en kan gemaak word met operasionele versterkers.

U kan dit egter steeds monteer as u ekstra transistors vir algemene doeleindes het.

Rf -weerstand moet aangepas word omdat elke transistor 'n ander stroomversterking het.

Voorrade

Onderdele: matriksbord, drade, NPN -transistors vir algemene doeleindes - 10, PNP -transistor vir algemene doeleindes - 3, 1 mm -draad, 470 nF kussingkondensators - 5, ander komponente wat in die stroombaan aangedui word.

Toos: tang, draadstropper.

Opsionele onderdele: soldeer.

Opsionele gereedskap: soldeerbout.

Stap 1: Ontwerp die stroombaan

Ontwerp die stroombaan
Ontwerp die stroombaan
Ontwerp die stroombaan
Ontwerp die stroombaan

Die eerste fase is die AC (wisselstroom) versterker stadium.

Die tweede fase is die huidige spieëlbronintegrator. Ek gebruik 'n stroomspieël in plaas van 'n enkele transistor omdat ek 'n voorspelbare laadstroom wil hê. Transistorstroomversterking kan verander met temperatuur en kollektorstroom.

Die spanning oor die kapasitor C2 eweredig aan die integraal van die stroom. In 'n transistorspieëlbron bly die voedingsstroom dieselfde, ongeag die spanning van die las/kapasitor, tensy die kapasitor volledig gelaai is of die transistor heeltemal versadig is. Daarom:

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

C2 = C2a + C2b

Waar: t = tyd (sekondes), Ic2 = C2 kapasitorstroom (Amps)

Die C2 -kondensators sal nie ten volle ontlaai as die insetsein na die stroombaan nul is nie, want die Q3 -transistor sal afskakel wanneer die Vbe3 -spanning onder ongeveer 0,7 V. daal.

Omdat ek 'n huidige spieëlbron gebruik en die twee transistors in die tweede helfte van die siklus af is, as Vc1 'n sinusvormige as gemiddelde Ic2 = rms ((Vc1piek - 0.7 V) / (Rc2a + 1 / (j*2*pi) is *Cb2*f)))

Waar: f = frekwensie (Hz), Vc1piek = Vc1 AC Amplitude.

RMS staan vir root mean squared.

Klik op hierdie skakel:

Die laaste en derde fase is 'n ander AC -versterker.

Die stroombaan werk op 'n minimum van 3 V. As u alle weerstandswaardes verlaag, kan u die voedingsspanning egter tot 1,5 V verminder. Die probleem is egter dat lae spannings is dat die insetsein met die geraas moet meeding.

Stap 2: Maak die kring

Maak die kring
Maak die kring
Maak die kring
Maak die kring

Ek het die kring en ook hierdie artikel aangepas. Ek het die ou elektrolitiese kondensators vervang met kussingkapasitors. Ek het ook 'n paar transistors parallel bygevoeg.

U kan sien dat ek nie 'n soldeerbout gebruik het nie. U het dit egter moontlik nodig.

Stap 3: Toets

Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets

Eerste grafiek: Sinusgolf

Tweede grafiek: Vierkantsgolf

Derde grafiek: Driehoekgolf

Die uitgangsspanning van die stroombaan neem stadig toe wanneer die insetfrekwensie tot ongeveer 50 Hz verhoog word. Dan verlaag ek die frekwensie en die ingangspanning daal soos u in my toetsresultate sien. Dit is te wyte aan die hoëpas -filtereienskappe van die Q1 transistor AC versterker.

Dit is egter nie duidelik in my toetsresultate dat die uitsetspanning deur die verhoging van die frekwensie sal daal as gevolg van lae -pass -filtereienskappe van die C2 -kondensators (C2a en C2b). Ek het eenvoudig besluit om my nie daaraan te steur om die grafieke op te neem nie. Dit is omdat die kapasitors nie tyd het om te laai nie.

Aanbeveel: