Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Teoria
- Vaihe 2: Ib: n ja R4: n valinta
- Vaihe 3: Jatkuvan virtalähteen tekeminen
- Vaihe 4: Lopullinen kokoonpano
- Vaihe 5: Tulos
- Vaihe 6: Toinen versio
Video: Beetamittari: 6 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01
Eräänä päivänä halusit tulla nörtiksi, opiskelit transistoria, sait tietää transistorin vaihtelevasta beetasta (nykyinen vahvistus), tulit uteliaiksi ja ostit sellaisen, mutta sinulla ei ollut varaa ostaa mittauslaitetta, joka kertoo transistorin beeta -arvon Tämä projekti mittaa transistorin beeta -arvon ± 10 tarkkuudella.
Noudata ohjeita! Tarvitset matematiikkaa:)
Vaihe 1: Teoria
Kun sinusta tuli nörtti, ensimmäinen asia, jonka opit transistorissa, on pohja. Pomo. perusvirta määrittää kollektorivirran (dc), joka saadaan yhtälöstä:
Ic = β*Ib β: nykyinen Vahvistus omhs -lain mukaan vastuksen (R4) poikki saamme Ic = V/R4 V: potentiaali R4: n yli
V = β*Ib*R4 Jos nyt mitataan V milli-volttimittarilla, joka pitää Ib*R4 = 10^-3V, lukema on β mV.
Vaihe 2: Ib: n ja R4: n valinta
Koska on olemassa kaksi muuttujaa ja yksi yhtälö, meillä on oltava lisätietoja tai parametreja, jotta voimme valita vastuksen ja kondensaattorin arvot. Otamme huomioon transistorin tehonhäviön, joka ei saisi ylittää sen kapasiteettia, ts. 250 mW ** (pahin tapaus, kun tehohäviö, kun BJT menee kyllästykseen).
pidä tämä mielessä, ota R4 = 100 Ω, vastaavasti Ib = 10 μA.
** ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Vaihe 3: Jatkuvan virtalähteen tekeminen
Tämä osa sinänsä on erittäin hyvä transistorin käyttö. Jälleen yksi p-n-liitoksen perusominaisuuksista on se, että potentiaalinen pudotus risteyksen yli eteenpäin suuntautuvassa esijännityksessä on vakio ja on yleensä 0,7 V pii-alitiloille.
kun otetaan huomioon, että perusjännite Vb on vakio 0,74 V (kokeellisesti) ja emitterijännite on 0,54 V, joten R2: n potentiaali on 0,2 V (0,74-0,54), joka on vakio.
Koska vastuksen R2 potentiaali on vakiovirta, se on myös vakio, kun arvo on 0,2/R2 A. vaadittu virta on 10 μA, R2 = 20 kΩ.
Tämä virtalähde on riippumaton Rl: stä (kuormitusresistanssi) ja tulojännitteestä V1.
Vaihe 4: Lopullinen kokoonpano
Liitä Rl: n tilalle tutkittavan transistorin kanta.
HUOMAUTUS: Yllä olevan piirikaavion arvot ovat erilaisia, koska nykyisen lähdeosan transistori ei ole sama. Älä siis käytä sokeasti vastuksia piirikaavion mukaisesti, mittaa ja laske.
Vaihe 5: Tulos
Kun kaikki liitännät on kytketty vakiojännitelähteeseen, esim. 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 5 V (suositeltava), 9 V. mittaa R4: n potentiaali (keräimen vastus = 100 Ω) milivoltti- tai yleismittarilla.
Mitattu arvo on transistorin β (nykyinen vahvistus).
Vaihe 6: Toinen versio
Saat β -mittarin kestävämmän rakenteen seuraavasti:
www.instructables.com/id/%CE%92-Meter-Vers…
Suositeltava:
DIY Raspberry Pi Downloadbox: 4 vaihetta
DIY Raspberry Pi Downloadbox: Löydätkö usein itsesi lataamasta suuria tiedostoja, kuten elokuvia, torrentteja, kursseja, TV -sarjoja jne., Niin tulet oikeaan paikkaan. Tässä Instructable -ohjelmassa muuttaisimme Raspberry Pi zero -laitteemme latauskoneeksi. Joka voi ladata minkä tahansa
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen