Mündəricat:

Transistor inteqratoru: 3 addım
Transistor inteqratoru: 3 addım

Video: Transistor inteqratoru: 3 addım

Video: Transistor inteqratoru: 3 addım
Video: LFO с синхронизацией - низкочастотный осциллятор со сбросом - со схемой 2024, Noyabr
Anonim
Transistor inteqratoru
Transistor inteqratoru
Transistor inteqratoru
Transistor inteqratoru

Bu Təlimat, tranzistor analoq inteqratorunun necə dizayn ediləcəyini və necə ediləcəyini göstərir.

İnteqrator kiçik giriş siqnallarının məcmu gücləndirilməsinə imkan verir.

Bu dövrə köhnəlmişdir və əməliyyat gücləndiriciləri ilə edilə bilər.

Ehtiyat ümumi təyinatlı tranzistorlarınız varsa yenə də yığa bilərsiniz.

Rf müqavimətinin tənzimlənməsi lazımdır, çünki hər bir tranzistor fərqli bir cərəyan qazancına malikdir.

Təchizat

Parçalar: matris lövhəsi, tellər, ümumi təyinatlı NPN tranzistorları - 10, ümumi təyinatlı PNP tranzistoru - 3, 1 mm tel, 470 nF yastıq kondansatörləri - 5, dövrədə göstərilən digər komponentlər.

Tapşırıqlar: kəlbətinlər, tel soyucu.

İsteğe bağlı hissələr: lehim.

Əlavə alətlər: lehimləmə dəmiri.

Addım 1: Dövrə Dizaynı

Dövrə Dizaynı
Dövrə Dizaynı
Dövrə Dizaynı
Dövrə Dizaynı

Birinci mərhələ AC (Alternativ Cərəyan) gücləndirici mərhələsidir.

İkinci mərhələ, mövcud güzgü mənbəyi inteqratorudur. Tək bir tranzistor yerinə cari güzgü istifadə etdim, çünki proqnozlaşdırıla bilən bir şarj cərəyanına sahib olmaq istəyirəm. Transistor cərəyanı temperatur və kollektor cərəyanı ilə dəyişə bilər.

C2 kondansatöründəki gərginlik cərəyanın inteqralına mütənasibdir. Transistor cərəyan güzgü mənbəyində, kondansatör tam doldurulmadıqda və ya tranzistor tam doymadıqda, yük/kondansatör gərginliyindən asılı olmayaraq tədarük cərəyanı eyni qalır. Buna görə:

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

C2 = C2a + C2b

Burada: t = vaxt (saniyə), Ic2 = C2 kondansatör cərəyanı (Amper)

Q2 tranzistoru, Vbe3 gərginliyi təxminən 0.7 V -dən aşağı düşəndə Q3 tranzistoru sönəcək, çünki dövrəyə giriş siqnalı sıfır olarsa, C2 kondansatörləri tam boşalmayacaq. Ancaq C2 kondansatörləri sıfır Q3 tranzistor çıxışı yaratmaq üçün kifayət qədər boşalacaq.

Vc1, orta Ic2 = rms ((Vc1peak - 0.7 V) / (Rc2a + 1 / (j*2*pi *Cb2*f)))

Harada: f = tezlik (Hz), Vc1peak = Vc1 AC amplitudası.

RMS kök orta kvadratını ifadə edir.

Bu linki vurun:

Son və üçüncü mərhələ başqa bir AC gücləndiricisidir.

Dövrə minimum 3 V -da işləyir. Ancaq bütün müqavimət dəyərlərini azaltsanız, təchizat gərginliyini yalnız 1,5 V -a endirə bilərsiniz. Ancaq problem aşağı gərginliklərdir ki, giriş siqnalı səs -küylə rəqabət aparmalıdır.

Addım 2: Dövrə edin

Dövrə edin
Dövrə edin
Dövrə edin
Dövrə edin

Mən dövrə və bu məqaləni də dəyişdirdim. Köhnə elektrolitik kondansatörləri yastıq kondansatörləri ilə əvəz etdim. Paralel olaraq bir neçə tranzistor da əlavə etdim.

Bir lehimləmə dəmiri istifadə etmədiyimi görə bilərsiniz. Ancaq buna ehtiyacınız ola bilər.

Addım 3: Test

Test
Test
Test
Test
Test
Test

Birinci qrafik: Sinus dalğası

İkinci qrafik: Kvadrat dalğası

Üçüncü qrafik: Üçbucaq dalğası

Giriş tezliyi təxminən 50 Hz -ə qaldırıldıqda dövrə çıxış gərginliyi yavaş -yavaş artır. Sonra tezliyi aşağı salıram və test nəticələrimdə gördüyünüz kimi giriş gərginliyi düşür. Bu, Q1 tranzistorlu AC gücləndiricinin yüksək keçid filtrləmə xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır.

Bununla birlikdə, test nəticələrimdə C2 kondansatörlərinin (C2a və C2b) aşağı keçid filtrləmə xüsusiyyətlərinə görə tezliyin artması ilə çıxış gərginliyinin düşəcəyi aydın deyil. Sadəcə bu qrafikləri qeyd etməklə narahat olmamağa qərar verdim. Bunun səbəbi, kondansatörlərin şarj etmək üçün vaxtlarının olmamasıdır.

Tövsiyə: