Tartalomjegyzék:

Béta mérő: 6 lépés
Béta mérő: 6 lépés

Videó: Béta mérő: 6 lépés

Videó: Béta mérő: 6 lépés
Videó: ELSZÍVTAM ÉLETEM ELSŐ CIGIJÉT. vagy nyalókáját? #shorts 2024, Július
Anonim
Béta mérő
Béta mérő

Egy napon nerd szeretett volna lenni, tanulmányozta a tranzisztorokat, és megtudta a tranzisztor változó béta (áramerősítés) kíváncsiságát, és vásárolt egyet, de nem engedte meg magának, hogy olyan mérőeszközt vásároljon, amely megmondja a tranzisztor bétaértékét. Ez a projekt ± 10 pontossággal méri a tranzisztor béta értékét.

Kövesse a lépéseket! Szüksége lesz némi matekra:)

1. lépés: Elmélet

Elmélet
Elmélet

Amikor nerd lettél, az első dolog, amit megtanulsz a tranzisztorban, az a bázis.ie,. az alapáram meghatározza az egyenlet által megadott kollektoráramot (dc):

Ic = β*Ib β: áramnyereség most az Omhs törvény alapján az ellenálláson (R4), Ic = V/R4 V: potenciál az R4 -en

V = β*Ib*R4 Ha most V-t mérünk egy mili-voltmérővel, Ib*R4 = 10^-3V értéket tartunk, akkor az β mV lesz.

2. lépés: Az Ib és az R4 kiválasztása

Mivel két változó és egy egyenlet van, további információkkal vagy paraméterekkel kell rendelkeznünk az ellenállás és a kondenzátor értékeinek kiválasztásához. Figyelembe vesszük a tranzisztor teljesítményveszteségét, amely nem haladhatja meg a kapacitását, pl. 250 mW ** (a legrosszabb esetben fellépő teljesítményveszteség, ha a BJT telítettségre megy).

ezt szem előtt tartva vegye R4 = 100 Ω, ennek megfelelően Ib = 10 μA.

** további információért lépjen kapcsolatba.

3. lépés: Állandó áramforrás létrehozása

Állandó áramforrás készítése
Állandó áramforrás készítése

Ez a rész önmagában is nagyon jól használja a tranzisztorokat. A p-n átmenet másik alapvető jellemzője, hogy a potenciálcsökkenés az elülső előfeszítésben állandó és általában 0,7 V a szilícium alállapotok esetén.

figyelembe véve, hogy a Vb alapfeszültség állandó 0,74 V (kísérletileg), és a bázis-emitter feszültsége 0,54 V, így az R2 potenciálja 0,2 V (0,74-0,54), amely állandó.

Mivel az R2 ellenálláson lévő potenciál állandó áram, a 0,2/R2 A érték is állandó lesz. A szükséges áram 10 μA, R2 = 20 kΩ.

Ez az áramforrás független az Rl (terhelési ellenállás) és a V1 bemeneti feszültségtől.

4. lépés: Végső összeszerelés

Végső összeszerelés
Végső összeszerelés

Rl helyett csatlakoztassa a vizsgálandó tranzisztor bázisát.

MEGJEGYZÉS: A fenti kapcsolási rajz értékei eltérőek, mivel az áramforrás rész tranzisztorja nem azonos. Tehát ne használja vakon az ellenállásokat a kapcsolási rajzon megadott módon, mérje és számítsa ki.

5. lépés: Eredmény

Eredmény
Eredmény
Eredmény
Eredmény

Az összes csatlakozás után állandó feszültségforrást kell alkalmazni, pl. 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 5 V (ajánlott), 9 V. mérje meg az R4 potenciálját (kollektor ellenállás = 100 Ω) mili-voltmérővel vagy multiméterrel.

A mért érték a tranzisztor β (áramerősítés) lesz.

6. lépés: 2. verzió

A robusztusabb β -mérő kialakítás érdekében kövesse az alábbiakat:

www.instructables.com/id/%CE%92-Meter-Vers…

Ajánlott: