Comment ouvrir un transistor NPN

October 27

Comment ouvrir un transistor NPN


Inventé en 1947, le transistor est parmi les inventions primordiales du 20e siècle --- trouvés dans presque tous les appareils électroniques pour sa capacité à amplifier instantanément l'alimentation électrique ou le mettre sous et hors tension. Transistors sont des «régulateurs de courant", ils régulent le flux de courant ampérage de l'électricité comme un robinet contrôle le débit de l'eau --- il peut être lente et régulière, progressivement augmenté ou diminué, ou brusquement allumé ou éteint.

Bien qu'il soit encore disponible dans sa conception originale de tube à vide, il est généralement constaté dans les différents «types» de paquets mis à jour à l'état solide, des formes, des tailles et des capacités de puissance; mais ils ont tous la même fonction d'origine et ils utilisent tous une base (également appelé une porte) connexion pour contrôler le flux d'électricité entre la cathode (aussi appelé le drain) et l'émetteur (appelé parfois la source).

Tous les designs de transistor sont soit PNP (également appelé P-Channel) ou NPN (N-Channel). NPN transistors (négatif-positif-négatif) sont les plus populaires.

Instructions

1 Comment ouvrir un transistor NPN

Relais statique (SSR)

Sélectionnez le périphérique "de charge" le transistor va alimenter en courant continu à --- un relais, LED ou un petit moteur électrique à courant continu sont des exemples de dispositifs de charge. Les relais sont souvent utilisés car ils peuvent conduire de grandes quantités d'énergie. Notez l'entrée note courant et de tension DC requis requis pour le périphérique.

Multiplier les nombres de tension et ampérage par un facteur de deux pour fournir un facteur de sécurité de 200 pour cent et en utilisant ces nombres plus importants dans le choix du transistor correspondant. Certains amateurs de recommandera seulement 150 pour cent pour les composants légers, mais 200 pour cent est généralement considéré comme la conception de qualité professionnelle de qualité.

2 Comment ouvrir un transistor NPN

La connexion base / grille régule le flux électrique à travers les deux autres connexions

Déterminer l'ampérage requis nécessaire pour votre base afin de faire fonctionner correctement votre charge en utilisant les détails et les calculs décrits ici en détail.

transistors PNP ou P-canaux fonctionnent complètement à l'opposé de transistors NPN.

La connexion de base d'un transistor régule le flux d'électricité --- tous les transistors NPN sont des dispositifs de circuit "normalement ouvert" et donc rien ne doit être fait pour garder le circuit ouvert --- un commutateur de circuit ouvert est considéré comme "éteint "parce que pas d'électricité passe à travers elle. courant positif DC doit être appliqué à la base du transistor NPN pour "fermer" (allumer) le circuit du transistor qui permet CC (courant continu) de circuler à travers la connexion DC chargé négativement de son émetteur à ses collecteurs (parfois appelé drain) chargée positivement connexion DC.

La quantité de courant (ampères) circulant dans la Base est le facteur de régulation qui détermine le débit à travers l'émetteur vers le collecteur. Vous ne voulez pas simplement connecter une puissance positive complète à la base; à la place placer une résistance entre la puissance positive et la base en utilisant la formule suivante pour déterminer la valeur de résistance ohms approximative (Voir référence 1, pour plus de détails):

Déterminer l'ampérage que votre dispositif de charge utilisera lorsqu'il est allumé, il est généralement indiqué dans les spécifications de la partie. Par exemple, 118mA.

Rappelez-vous que les autres amplis qui traversent la base, plus les amplis sont autorisés à courir à travers les deux autres connexions. Vous voulez fournir assez de puissance pour faire fonctionner confortablement notre charge et ainsi vous doublez quelles que soient les ampères nécessaires sont. Par exemple, si 30mA sont nécessaires pour 100mA du pouvoir de couler, vous pouvez calculer le courant de base minimale en divisant 118mA par 30mA, ce qui équivaut à environ 4mA - donc doubler ce nombre et vous envoyer 8mA à la base de sorte que vous êtes confortablement alimentez notre charge.

Pour calculer la valeur de résistance nécessaire soustraire 0,75 de la tension de source (en supposant 5V), puis diviser ce nombre par l'ampérage que vous venez de calculer (8mA). Par exemple, (5V - 0,75) / 8mA = 531 Ohms. Parce que vous avez doublé la valeur il y a une certaine marge de manoeuvre, de sorte que vous ne devez pas frapper 531 exactement, juste obtenir le plus près que vous pouvez utiliser des valeurs standard (560 ohms dans ce cas).

3 Branchez l'alimentation continue positive de la source d'alimentation en courant continu à la connexion positive du dispositif de charge.

4 Comment ouvrir un transistor NPN

Branchez la connexion négative de la charge à la borne de collecteur du transistor.

5 Relier la connexion des transistors d'émetteur à la borne négative de l'alimentation source. A ce stade, le dispositif de charge sera alimenté pour fonctionner à tout moment assez de puissance DC positif est dirigé vers la base.

Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez besoin d'un transistor NPN si vous devez envoyer de la puissance à la base afin d'obtenir l'alimentation du dispositif de charge. L'avantage d'un transistor est que seule une petite quantité d'énergie doit déclencher la partie de base de ce commutateur à transistor pour allumer une puissance beaucoup plus grande circulation du dispositif de charge. Donc, vous êtes en mesure d'utiliser beaucoup de composants de circuits bon marché qui nécessitent très peu d'énergie et génèrent guère de chaleur dans des circuits qui peuvent contrôler un transistor qui réguler le flux des grands courants d'alimentation CC. Et transistors peuvent fonctionner relais, qui peut alors allumer et éteindre de grandes quantités de courant alternatif ou courant continu qui peut alimenter des machines, des bâtiments ou des villes entières.

6 Comment ouvrir un transistor NPN

Branchez la connexion négative de la charge à une extrémité de la résistance que vous avez calculé une valeur de résistance pour; connecter l'autre extrémité de la résistance à un commutateur. Connectez l'autre extrémité de la connexion négative de la charge parce que le pouvoir sera coule bien que ce qui cherche à trouver son chemin vers le sol négatif, cette puissance est d'exploitation tout comme la puissance découlant de la connexion positive de la puissance de la source.

Fermer la connexion de commutation (activer) pour alimenter la base du transistor, ce qui permettra alors la pleine puissance de circuler dans le dispositif de charge.

7 Ouvrez la connexion de l'interrupteur pour couper l'alimentation à la base, qui rouvrez le transistor NPN (désactiver). Lorsque vous avez supprimé le pouvoir couler à la base, le transistor NPN immédiatement, et en silence, mettre un terme à la puissance qui circule entre l'émetteur et le collecteur, qui désactive le dispositif de charge. L'état par défaut normal d'un transistor NPN est ouvert, ce qui signifie qu'il est désactivé normalement moins sous tension.

Conseils et avertissements

  • En plus d'utiliser un transistor pour mettre sous et hors tension, il peut également être utilisé pour réguler l'intensité du courant en constante augmentation ou la diminuant. Cela peut servir à accélérer et ralentir certains moteurs à courant continu, et est largement utilisé dans le secteur de l'amplificateur audio.
  • Le flux d'électrons dans le courant continu réelle fait circuler en amont (vers l'arrière) pour le débit réel du pouvoir. Ainsi, alors que la puissance circule du positif au négatif, les électrons eux-mêmes sont fluides du négatif vers positif. Cette information peut être utile si vous arrive de voir que certaines notations sont écrites dans le sens inverse à votre pensée en ce qui concerne la puissance DC. Ceci est parce que la puissance DC peut être négativement ou positivement chargé à la source, mais pour le pouvoir de transférer par le fil des électrons doit circuler du négatif vers positif, ce qui est la raison pour laquelle vous traitez toujours avec alimentation en courant continu chargé négativement pour les projets de l'électronique.
  • Transistors ne sont utilisés que pour l'alimentation CC, ne jamais utiliser la puissance AC sur un transistor.
  • Toujours utiliser moins de tension et l'ampérage que ce que les pièces sont conçus pour.