جدول المحتويات:

تكامل الترانزستور: 3 خطوات
تكامل الترانزستور: 3 خطوات

فيديو: تكامل الترانزستور: 3 خطوات

فيديو: تكامل الترانزستور: 3 خطوات
فيديو: هندسه إلكترونية تمارين دكتوره منال الترانزستور 2024, يوليو
Anonim
متكامل الترانزستور
متكامل الترانزستور
متكامل الترانزستور
متكامل الترانزستور

يوضح لك هذا Instructable كيفية تصميم وإنشاء مكامل تناظري ترانزستور.

يسمح المُدمج بالتضخيم التراكمي لإشارات الإدخال الصغيرة.

هذه الدائرة عفا عليها الزمن ويمكن صنعها باستخدام مكبرات الصوت التشغيلية.

ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك تجميعها إذا كان لديك ترانزستورات احتياطية للأغراض العامة.

يحتاج المقاوم Rf إلى التعديل لأن كل ترانزستور له ربح تيار مختلف.

اللوازم

الأجزاء: لوحة مصفوفة ، أسلاك ، ترانزستورات NPN للأغراض العامة - 10 ، ترانزستور PNP للأغراض العامة - 3 ، سلك 1 مم ، 470 مكثفات وسادة nF - 5 ، مكونات أخرى تظهر في الدائرة.

توس: كماشة ، متجرد الأسلاك.

الأجزاء الاختيارية: جندى.

أدوات اختيارية: لحام الحديد.

الخطوة 1: تصميم الدائرة

صمم الدائرة
صمم الدائرة
صمم الدائرة
صمم الدائرة

المرحلة الأولى هي مرحلة مضخم التيار المتردد (التيار المتردد).

المرحلة الثانية هي تكامل مصدر المرآة الحالي. لقد استخدمت مرآة حالية بدلاً من ترانزستور واحد لأنني أريد أن يكون لدي تيار شحن يمكن التنبؤ به. يمكن أن يتغير كسب تيار الترانزستور مع درجة الحرارة وتيار المجمع.

يتناسب الجهد عبر المكثف C2 مع تكامل التيار. في مصدر مرآة تيار الترانزستور ، يظل تيار العرض كما هو بغض النظر عن جهد الحمل / المكثف ما لم يكن المكثف مشحونًا بالكامل أو يكون الترانزستور مشبعًا بالكامل. وبالتالي:

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

C2 = C2a + C2b

حيث: t = الوقت (بالثواني) ، Ic2 = C2 مكثف التيار (أمبير)

لن يتم تفريغ مكثفات C2 بالكامل إذا كانت إشارة الدخل إلى الدائرة صفرًا لأن ترانزستور Q3 سينطفئ عندما ينخفض جهد Vbe3 إلى أقل من 0.7 فولت تقريبًا ، ومع ذلك ، فإن المكثفات C2 ستفرغ ما يكفي لإنتاج خرج ترانزستور Q3 صفري.

لأنني أستخدم مصدر مرآة حالي وكان الترانزستوران في وضع إيقاف التشغيل في النصف الثاني من الدورة ، إذا كان Vc1 عبارة عن جيبية أكثر من المتوسط Ic2 = rms ((Vc1peak - 0.7 V) / (Rc2a + 1 / (j * 2 * pi * Cb2 * f)))

حيث: f = التردد (هرتز) ، Vc1peak = Vc1 سعة التيار المتردد.

RMS تعني الجذر التربيعي.

انقر فوق هذا الرابط:

المرحلة الأخيرة والثالثة هي مضخم آخر للتيار المتردد.

تعمل الدائرة عند 3 فولت على الأقل ، ومع ذلك ، قد تتمكن من تقليل جهد الإمداد إلى 1.5 فولت فقط إذا قمت بتقليل جميع قيم المقاوم. ومع ذلك ، فإن المشكلة تكمن في الفولتية المنخفضة وهي أن إشارة الإدخال يجب أن تتنافس مع الضوضاء.

الخطوة 2: اصنع الدائرة

اصنع الدائرة
اصنع الدائرة
اصنع الدائرة
اصنع الدائرة

لقد قمت بتعديل الدائرة وكذلك هذه المقالة. لقد استبدلت المكثفات الإلكتروليتية القديمة بمكثفات الوسائد. أضفت أيضًا بعض الترانزستورات على التوازي.

يمكنك أن ترى أنني لم أستخدم مكواة لحام. ومع ذلك ، قد تحتاجها.

الخطوة 3: الاختبار

اختبارات
اختبارات
اختبارات
اختبارات
اختبارات
اختبارات

الرسم البياني الأول: موجة جيبية

الرسم البياني الثاني: موجة مربعة

الرسم البياني الثالث: موجة مثلثة

يزداد جهد خرج الدائرة ببطء عندما يتم رفع تردد الإدخال إلى حوالي 50 هرتز. ثم أقوم بتخفيض التردد وينخفض جهد الدخل كما ترى في نتائج الاختبار الخاصة بي. ويرجع ذلك إلى خصائص الترشيح العالية لمضخم التيار المتردد الترانزستور Q1.

ومع ذلك ، لم يتضح في نتائج الاختبار التي أجريتها أنه من خلال زيادة التردد ، سينخفض جهد الخرج بسبب خصائص ترشيح التمرير المنخفض لمكثفات C2 (C2a و C2b). قررت ببساطة عدم الاهتمام بتسجيل تلك الرسوم البيانية. هذا لأن المكثفات ليس لديها الوقت لشحنها.

موصى به: