
Sisukord:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-23 14:40

Ühel päeval, kui tahtsite saada nohikuks, õppisite transistorit, saite teada transistori muutuvast beeta (praegusest võimendusest), muutusite uudishimulikuks ja ostsite selle, kuid ei lubanud endale osta mõõteseadet, mis ütleb teile transistori beeta väärtuse See projekt mõõdab transistori beetaväärtust täpsusega ± 10.
Järgige samme! Vajate matemaatikat:)
1. samm: teooria

Kui sa hakkasid nohikuks, siis esimene asi, mida transistoris õppida, on baas. Boss. baasvool määrab võrrandiga antud kollektori voolu (dc):
Ic = β*Ib β: voolutugevus nüüd omhsi seadusega üle takisti (R4) saame Ic = V/R4 V: potentsiaal kogu R4 ulatuses
V = β*Ib*R4 Kui nüüd mõõta V millivoltmeetriga, hoides Ib*R4 = 10^-3V, on näit β mV.
2. etapp: Ib ja R4 valik
Kuna on kaks muutujat ja üks võrrand, peame takisti ja kondensaatori väärtuste valimiseks omama rohkem teavet või parameetreid. Võtame arvesse transistori võimsuse hajumist, mis ei tohiks ületada selle võimsust, st. 250 mW ** (halvimal juhul energia hajumine, kui BJT läheb küllastumiseni).
seda silmas pidades võtke R4 = 100 Ω, vastavalt Ib = 10 μA.
** Lisateabe saamiseks võtke ühendust.
3. samm: pideva vooluallika tegemine

See osa iseenesest on transistori väga hea kasutamine. Jällegi on p-n-ristmiku põhiomadused see, et potentsiaalne langus ristmikul ettepoole suunatud nihke korral on konstantne ja räni alamolekute korral üldiselt 0,7 V.
arvestades, et baaspinge Vb on konstantne 0,74 V (eksperimentaalselt) ja emitteri pinge on 0,54 V, seega on potentsiaal R2-l 0,2 V (0,74-0,54), mis on konstantne.
Kuna takisti R2 potentsiaal on konstantvool, on see ka konstant, kui väärtus on 0,2/R2 A. nõutav vool on 10 μA, R2 = 20 kΩ.
See vooluallikas ei sõltu Rl (koormustakistus) ja sisendpingest V1.
4. samm: lõplik kokkupanek

Rl asemel ühendage uuritava transistori alus.
MÄRKUS. Ülaltoodud skeemi väärtused on erinevad, kuna praeguse allika osa transistor ei ole sama. Niisiis, ärge kasutage pimesi takistusi, nagu on näidatud skeemil, mõõtke ja arvutage.
5. samm: tulemus


Pärast kõiki ühendusi rakendage konstantset pingeallikat, nt. 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 5 V (soovitatav), 9 V. mõõta potentsiaali R4 (kollektoritakistus = 100Ω), kasutades mili-voltmeetrit või multimeetrit.
Mõõdetud väärtus on transistori β (voolutugevus).
6. samm: teine versioon
Tugevama β -meetri disaini jaoks järgige järgmist:
www.instructables.com/id/%CE%92-Meter-Vers…
Soovitan:
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)

Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Akustiline levitatsioon Arduino Unoga samm-sammult (8 sammu): 8 sammu

Akustiline levitatsioon Arduino Uno abil samm-sammult (8 sammu): ultraheliheli muundurid L298N DC-naissoost adapteri toiteallikas isase alalisvoolupistikuga Arduino UNOBreadboard ja analoogpordid koodi teisendamiseks (C ++)
4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu
![4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu 4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-25904-j.webp)
4G/5G HD-video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: Järgnev juhend aitab teil saada HD-kvaliteediga otseülekandeid peaaegu igalt DJI droonilt. FlytOSi mobiilirakenduse ja veebirakenduse FlytNow abil saate alustada drooni video voogesitust
Polt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): 6 sammu (piltidega)

Bolt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): Induktiivsed laadimised (tuntud ka kui juhtmeta laadimine või juhtmeta laadimine) on traadita jõuülekande tüüp. See kasutab kaasaskantavatele seadmetele elektrit pakkumiseks elektromagnetilist induktsiooni. Kõige tavalisem rakendus on Qi traadita laadimisst
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: 4 sammu

4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: Siin on 4 lihtsat sammu, mis aitavad mõõta taigna sisemist takistust