Isi kandungan:

Transistor Integrator: 3 Langkah
Transistor Integrator: 3 Langkah

Video: Transistor Integrator: 3 Langkah

Video: Transistor Integrator: 3 Langkah
Video: Transistors Explained - What is a transistor? 2024, November
Anonim
Transistor Integrator
Transistor Integrator
Transistor Integrator
Transistor Integrator

Instructable ini menunjukkan kepada anda bagaimana merancang dan membuat integrator analog transistor.

Integrator membolehkan penguatan kumulatif isyarat input kecil.

Litar ini sudah usang dan boleh dibuat dengan penguat operasi.

Walau bagaimanapun, anda masih boleh memasangkannya jika anda mempunyai transistor tujuan am yang tersisa.

Perintang Rf perlu diselaraskan kerana setiap transistor mempunyai keuntungan arus yang berbeza.

Bekalan

Bahagian: papan matriks, wayar, transistor NPN tujuan umum - 10, transistor PNP tujuan umum - wayar 3, 1 mm, kapasitor bantal 470 nF - 5, komponen lain yang ditunjukkan dalam litar.

Terlalu: tang, pelucut wayar.

Bahagian pilihan: pateri.

Alat pilihan: besi pematerian.

Langkah 1: Reka Litar

Reka Litar
Reka Litar
Reka Litar
Reka Litar

Tahap pertama ialah tahap penguat AC (Arus Batal).

Tahap kedua adalah penyatuan sumber cermin semasa. Saya menggunakan cermin semasa dan bukannya transistor tunggal kerana saya mahu mempunyai arus pengecasan yang dapat diramalkan. Keuntungan arus transistor boleh berubah dengan suhu dan arus pemungut.

Voltan merentas kapasitor berkadar dengan kamiran arus. Dalam sumber cermin arus transistor arus bekalan tetap sama tanpa mengira voltan beban / kapasitor melainkan kapasitor dicas sepenuhnya atau transistor tepu sepenuhnya. Oleh itu:

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

C2 = C2a + C2b

Di mana: t = masa (saat), Ic2 = arus kapasitor C2 (Amps)

Kapasitor C2 tidak akan habis sepenuhnya jika isyarat input ke litar adalah sifar kerana transistor Q3 akan MATI apabila voltan Vbe3 jatuh di bawah sekitar 0.7 V. Walau bagaimanapun, kapasitor C2 akan cukup habis untuk menghasilkan output transistor Q3 sifar.

Kerana saya menggunakan sumber cermin semasa dan kedua-dua transistor MATI pada separuh kedua kitaran, jika Vc1 adalah sinusoid daripada Ic2 rata-rata = (ms (Vc1peak - 0,7 V) / (Rc2a + 1 / (j * 2 * pi * Cb2 * f)))

Di mana: f = frekuensi (Hz), Vc1peak = Amplitud AC Vc1.

RMS adalah singkatan bagi mean root kuadrat.

Klik pada pautan ini:

Tahap terakhir dan ketiga adalah penguat AC yang lain.

Litar berfungsi sekurang-kurangnya 3 V. Walau bagaimanapun, anda mungkin dapat mengurangkan voltan bekalan hanya 1.5 V jika anda mengurangkan semua nilai perintang. Namun, masalahnya adalah voltan rendah adalah bahawa isyarat input harus bersaing dengan kebisingan.

Langkah 2: Buat Litar

Buat Litar
Buat Litar
Buat Litar
Buat Litar

Saya telah mengubah suai litar dan juga artikel ini. Saya menggantikan kapasitor elektrolitik lama dengan kapasitor bantal. Saya juga menambah beberapa transistor secara selari.

Anda dapat melihat bahawa saya tidak menggunakan besi pematerian. Walau bagaimanapun, anda mungkin memerlukannya.

Langkah 3: Menguji

Ujian
Ujian
Ujian
Ujian
Ujian
Ujian

Graf pertama: Gelombang sinus

Graf kedua: Gelombang persegi

Graf ketiga: Gelombang segitiga

Voltan keluaran litar meningkat dengan perlahan apabila frekuensi input dinaikkan menjadi sekitar 50 Hz. Kemudian saya menurunkan frekuensi dan voltan input turun seperti yang anda lihat dalam hasil ujian saya. Ini disebabkan oleh sifat penapisan lulus tinggi penguat AC transistor Q1.

Walau bagaimanapun, tidak dapat dilihat dalam hasil pengujian saya bahawa dengan meningkatkan frekuensi voltan keluaran akan jatuh kerana ciri penapisan lulus rendah dari kapasitor C2 (C2a dan C2b). Saya hanya memutuskan untuk tidak bersusah payah merakam grafik tersebut. Ini kerana kapasitor tidak mempunyai masa untuk mengecas.

Disyorkan: